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    [技术]OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-03-28
    在完成教程1、2和3后,你已熟悉利用OptiBPM创建项目的基本程序: )n}Wb+2I  
    • 生成材料 ]#P9.c_}  
    • 插入波导和输入平面 I-oI,c%+  
    • 编辑波导和输入平面的参数 _7#Ng@#\  
    • 运行仿真 Wk"4mq  
    • 选择输出数据文件 IlG)=?8XZ  
    • 运行仿真 -;&aU;k  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 #y%bx<A  
    B =@BYqiY  
    教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 zJWBovT/  
    A9\m .3jo  
    本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: vJVL%,7  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 BM!\U 6  
    • 定义布局设置 z OD5a=[1  
    • 创建MMI星形耦合器 8-5MGh0L  
    • 运行模拟 exrsYo!%  
    • 查看最大值 w~+5FSdH  
    • 绘制输出波导 _+YCwg  
    • 为输出波导分配路径 3?SofPtc/  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 T{3C3EE?]  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 (iM"ug2  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 WL$Ee=  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 < gB>j\:  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 2.CjjI  
    步骤 操作 x4fl=  
    1) 创建一个介电材料: SO%x=W  
    名称:guide \GS]jhEtn  
    相对折射率(Re):3.3 #D M%_HXDi  
    2) 创建第二个介电材料 %7%7 W*0d  
    名称: cladding x=Z\c,@O  
    相对折射率(Re):3.27 ..6 : _{wg  
    3) 点击保存来存储材料 8aZuI|z  
    4) 创建以下通道: &SfJwdG*=  
    名称:channel BTjfzfO"  
    二维剖面定义材料: guide T`KH7y|bv  
    5 点击保存来存储材料。 FVM:%S JjT  
    2-5AKm@K  
    2. 定义布局设置 3-#|6khqt  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 ,g2|8>sJP  
    步骤 操作 B2t.;uz(,  
    1) 键入以下设置。 ga&l.:lo  
    a. Waveguide属性: }[XzM /t  
    宽度:2.8 im{'PgiR  
    配置文件:channel H~E(~fl  
    b. Wafer尺寸: s2A3.SN  
    长度:1420 B5h-JON]-  
    宽度:60 s$`g%H>  
    c. 2D晶圆属性: Ci6yH( RE  
    材质:cladding S6CM/  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 YY-{&+,  
    IB:eyq-+  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 3"=% [  
    由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 k_%2Ok   
    要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 :acnrW>i[@  
    步骤 操作 YfL|FsCh  
    1) 绘制和编辑第一个波导 _h>S7-X  
    a. 起始偏移量: hFl$u8KV  
    水平:0 3|zqEGT*  
    垂直:0 6Ug( J$Ouh  
    b. 终止偏移: V&`\ s5Q  
    水平:100 Nw ;BhBt  
    垂直:0 fTiqY72h  
    2) 绘制和编辑第二个波导 ?h UC#{  
    a. 起始偏移量: .|Y2'TWQ  
    水平:100 >!O3 jb k  
    垂直:0 ~01 o  
    b. 终止偏移: ]:`q/iS&  
    水平:1420 1~:7W  
    垂直:0 h<H.8.o  
    c. 宽:48 `$oGgz6ZT  
    3) 单击OK,应用这些设置。 hZ|*=/3k  
    }M?\BH&  
    *O-1zIlp  
    4. 插入输入平面 pOP`n3m0  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 Q4e*Z9YJ  
    步骤 操作 Sx)b~*  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 ry9%Y3  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 3a PCi>i!_  
    输入平面出现。 Jj+|>(P  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 usEd p  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 dr0<K[S_  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 $z,lq#zzl  
    J'^H@L/E  
    图1.输入平面属性对话框
    Kp?):6  
    5. 运行仿真 gTWl];xja  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 +F3@-A  
    步骤 操作 MGpP'G:v  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 GJz d4kj  
    将显示“模拟参数”对话框。 #<d f!)  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 0[ MQp"z  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 ucP}( $  
    K{)N:|y%!$  
    偏振:TE .),ql_sXr  
    网格-点数= 600 t mAj  
    BPM求解器:Padé(1,1) mh`~1aEr  
    引擎:有限差分 u&Q2/Y  
    方案参数:0.5 [=*c8  
    传播步长:1.55 4mR{\ d  
    边界条件:TBC ,E,oz{,i(  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。
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