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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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    光币
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    光券
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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: OF^v;4u  
    • 生成材料 &mj98  
    • 插入波导和输入平面 |]`\ak  
    • 编辑波导和输入平面的参数 ?[Xv(60]  
    • 运行仿真 T 'pX)ZH  
    • 选择输出数据文件 $fSV8n;Y  
    • 运行仿真 !K;\{/8  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 %<%ef+*  
    j`1% a]Bwc  
    教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 |<&9_Aq_  
    qn}w]yGW  
    本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: |- 39ZZOX  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 >pjmVl w?  
    • 定义布局设置 7r#U^d(  
    • 创建MMI星形耦合器 'Dyt"wfo  
    • 运行模拟 MKSiOM  
    • 查看最大值 E[bJ5o**#  
    • 绘制输出波导 \nM$qr'`B  
    • 为输出波导分配路径 [4'C4Zl  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 \v bU| a  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 l@ vaupg  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 dXgj  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 o*H j E  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 SBo>\<@  
    步骤 操作 uev$5jlX  
    1) 创建一个介电材料: _gZ8UZ)  
    名称:guide dD@k{5  
    相对折射率(Re):3.3 47s<xQy  
    2) 创建第二个介电材料 1ipfv-hb6  
    名称: cladding ehQ"<.sQ  
    相对折射率(Re):3.27 in_~,fd  
    3) 点击保存来存储材料 t3!?F(&  
    4) 创建以下通道: K:&FWl.  
    名称:channel -.= q6N4  
    二维剖面定义材料: guide Z3E957}  
    5 点击保存来存储材料。 !\wdX7%  
    Dpp 3]en.  
    2. 定义布局设置 a=bP   
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 J+IQvOn_|  
    步骤 操作 "X~ayn'@w,  
    1) 键入以下设置。 p.,o@GcL~  
    a. Waveguide属性: |5|^[v   
    宽度:2.8 Eyu]0+  
    配置文件:channel g#0h{%3A \  
    b. Wafer尺寸: qa 'YZE`  
    长度:1420 pE(\q+1<  
    宽度:60 p@`rBzGp  
    c. 2D晶圆属性: FT'_{e!M  
    材质:cladding `C 'WSr  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 SiJ0r @  
    |&vQ1o|}  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 b(wzn`Z%Et  
    由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 b6%T[B B  
    要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 cn1CM'Ru  
    步骤 操作 kgfOH.P  
    1) 绘制和编辑第一个波导 csZIBi  
    a. 起始偏移量: MJ^NRT0?b  
    水平:0 , |SO'dG  
    垂直:0 ZC+F*:$  
    b. 终止偏移: oK1"8k|Z  
    水平:100 -'& 4No  
    垂直:0 ;!U`GN,tH  
    2) 绘制和编辑第二个波导 z-(@j;.  
    a. 起始偏移量: MIo5Y`T  
    水平:100 MK"PCE5^i6  
    垂直:0 |eT?XT<=o  
    b. 终止偏移: yU"lW{H@  
    水平:1420 p-n_ ">7  
    垂直:0 8`E9a  
    c. 宽:48 c`~aiC`l  
    3) 单击OK,应用这些设置。  R~u0!  
    5fi6>>  
    >o #^r;  
    4. 插入输入平面 ;EstUs3  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 pVe@HJy6G  
    步骤 操作 @=ABO"CQ  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 L12m ;  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 J0xOB;rd  
    输入平面出现。 }Y\Ayl  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 t6p}LNm(V  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 U1(<1eTyu  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 (9q61z A  
    v|acKux=t  
    图1.输入平面属性对话框
    F XJI,(:-  
    5. 运行仿真 b}'XDw   
    要运行仿真,请执行以下步骤。 #UGtYD}"  
    步骤 操作 .zr2!}lB  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 *k'D%}N:  
    将显示“模拟参数”对话框。 J \U}U'qP  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 krwY_$q  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 c]jK Y<  
    ~5$V8yfx h  
    偏振:TE yv| |:wZC  
    网格-点数= 600 h,B ]5Of  
    BPM求解器:Padé(1,1) 5sui*WH  
    引擎:有限差分 !fF1tW  
    方案参数:0.5 S)Cd1`Gf  
    传播步长:1.55 P6w!r>?6N  
    边界条件:TBC :NJb<%$  
    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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