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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: NBZ>xp[U  
    • 生成材料 5Bc)QKh`l|  
    • 插入波导和输入平面 oE4hGt5x{  
    • 编辑波导和输入平面的参数 DK;/eZe  
    • 运行仿真 y7s.6i}7  
    • 选择输出数据文件 A,s .<TG  
    • 运行仿真 IN9o$CZ:  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 @'!61'}f  
    {VE$i2nC8  
    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。 }UWRH.;v  
    &9'JHF!l  
    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: _j2h3lCT  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 XUT\nN-N  
    • 定义布局设置 U!x\oLP  
    • 创建MMI星形耦合器 $yb8..+  
    • 运行模拟 @V-CG!  
    • 查看最大值 b511qc"i>M  
    • 绘制输出波导 dfq5P!'  
    • 为输出波导分配路径 ,Pd2ZfZ  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 Mhw\i&*U  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 [}_ar  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 j{'@g[HW  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 M O/-?@w  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 DEC,oX!bI1  
    步骤 操作 I1H:h  
    1) 创建一个介电材料: h(G(U_V-Od  
    名称:guide v+=_  
    相对折射率(Re):3.3 O_PC/=m1@  
    2) 创建第二个介电材料 rbP3&L  
    名称: cladding vu.f B4  
    相对折射率(Re):3.27 ~ +$l9~`{  
    3) 点击保存来存储材料 /(nA)V( :  
    4) 创建以下通道: qO9_ e  
    名称:channel F<w/@ .&m  
    二维剖面定义材料: guide |T"{q  
    5 点击保存来存储材料。 &4DV]9+g  
    ,O(XNA(C  
    2. 定义布局设置 \9/n~/{  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 L4;n$=e  
    步骤 操作 EX&y !  
    1) 键入以下设置。 _H8)O2mJ  
    a. Waveguide属性: o#wF/ I  
    宽度:2.8 6CU8BDN  
    配置文件:channel <STjB,_s  
    b. Wafer尺寸: TCF[i E{  
    长度:1420 X>|.BvY|  
    宽度:60 7F'61}qL  
    c. 2D晶圆属性: R/O_*XY  
    材质:cladding 73.o{V  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 r%'2a+}D  
    Gz@%UIv  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 nhCB ])u8l  
    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。 8a)EL*LH`  
    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。 $ 9DZ5"  
    步骤 操作 z4J-qK~2  
    1) 绘制和编辑第一个波导 @3S2Xb{ra1  
    a. 起始偏移量: ?\#4`9  
    水平:0 65J'u N  
    垂直:0 Il;'s  
    b. 终止偏移: vPwDV_zk  
    水平:100 ohM'Fx"q  
    垂直:0 {fN_itn  
    2) 绘制和编辑第二个波导 .(1$Q6yG  
    a. 起始偏移量: 9 [I ro  
    水平:100 -G Kelz?h>  
    垂直:0 puqH%m+u  
    b. 终止偏移: ld@f:Zali  
    水平:1420 kkOYC?zE?  
    垂直:0 oG*lU h}  
    c. 宽:48 eNNgxQw>m  
    3) 单击OK,应用这些设置。 8w*fg6,=  
    3P\I;xM  
    nf G:4k,  
    4. 插入输入平面 s_*eX N  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 !J6s^um  
    步骤 操作 n'h )(^  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 'FUPv61()  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 [X~X?By>  
    输入平面出现。 <0LB]zDWe6  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 y=j[v},4  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 9vj:=,TNu  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 *r% mqAx(  
    v S+~4Q41  
    图1.输入平面属性对话框
    ca-n:1  
    5. 运行仿真 b{dzbmak  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 TwhK>HN  
    步骤 操作 z vYDE]  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 $cy:G  
    将显示“模拟参数”对话框。 ?\pE#~m  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 |(H|2]b4 =  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 f%}+.e D  
    +|8Lt[^ux  
    偏振:TE Em]T.'y  
    网格-点数= 600 ?rK%;GTo  
    BPM求解器:Padé(1,1) h1gb&?w5P  
    引擎:有限差分 `i:0dVs  
    方案参数:0.5 FXSDN268  
    传播步长:1.55 SmLYxH3F  
    边界条件:TBC |zT0g]WH  
    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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