主要用于介绍如何在OptiBPM中创建一个简单的多模干涉耦合器,主要步骤如下: s|.V:%9e • 定义MMI耦合器的材料; Wg9q_Ql • 定义布局设定; w0(A7L:L • 创建一个MMI耦合器; zL$$G, • 插入输入面; L l\y2oJ • 运行模拟; V\r!H>
• 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 */fmy|#
zBV7b| j 1. 定义MMI耦合器的材料 CKeT%3 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: nm2bBX,fh 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ 9#L0Q%,* 7KXc9:p+ 图1.初始性能对话框
o Y{L0B[ 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” me"}1REa Elw fqfO 图2.轮廓设计窗口
*P]FX-D3 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 T+7-6y+ d
60(j[d-$p Ml VN'w 图3.电介质材料创建窗口
b"n0Yk1 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: ")LcB'C − Name : Guide ' ^L|}e − Refractive Index (Re) : 3.3 O
N..B}J − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 Q]wM WV 9}LcJ 图4.创建Guide材料
;DbEP. %u$ 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: |tF:]jnIt − Name : Cladding l0N~mes − Refractive Index (Re) : 3.27 s>hNwb/ − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 Wv!#B$J~U a~jU~('4}w 图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示 >qkZn7C
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: FY1
>{Bn − Name : Guide_Channel b8Gu<Q1k − 2D profile definition: Guide ([\mnL<FC − 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口 8>Az<EF^=# "@uKe8r|y 图6.构建通道
xe9E</M_ 2. 定义布局设定 4+Aht]$hC
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作: }Fs;sfH
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 ;Qe-y|>
− Width:2.8 W
!TnS/O_1
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 *l\wl @{
− Profile:Channel-Guide l12Pj02 w
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
5Us$.p
4h% G %>j
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: Y~vyCU5nWR
− Length:5300 Mkc
− Width:60 lsJl+%&8
图8.设置晶圆尺寸
(S MnYh4
oihn`DY{
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: !V/Vy/'`*
− Material:Cladding #_oN.1u57
− 点击OK以激活布局窗口 ZbBz@1O
图9.晶圆材料设置
:De@_m
,6N|?<26O
4) 布局窗口 V
,#
|\
图10.默认情况下布局窗口显示
EyU 5r$G
b2rlj6d
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: n[|*[II
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 Gs`[\<;LI
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 LdAWCBLS
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 I$yFCd Xr
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 e3T&KyPm?+
图12.最终布局显示
7ns n8WN[
wg-qq4Q\
3. 创建一个MMI耦合器 *GUQz
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: | R\PQ/)
1) 在“绘图(Draw)”菜单下选择“线性波导(Linear Waveguide)”或者在波导栏 下选择线性波导 barY13)$U
2) 当鼠标指针变为十字叉时,点击布局窗口左侧,并向右侧拖拽波导后松开鼠标,以生成第一个线性波导 LsW7JIQd
图13 .绘制第一个线性波动
w8(8n&5
@q(sig00nr