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: sdmT • 定义MMI耦合器的材料; A\5L
7 • 定义布局设定; ,UE83j8D^ • 创建一个MMI耦合器; FJ?IUy 6 • 插入输入面; 'H <\x • 运行模拟; R@rBEW& • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 `Ryp% Bn E8&TO~"a]e 1. 定义MMI耦合器的材料 }*"p?L^p{ 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: \1Em`nvOX 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ +^T@sa`[I 7. ;3e@s 图1.初始性能对话框
D.XvG _ 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)” BIL Lq8) R*r#E{!V; 图2.轮廓设计窗口
P7/X|M z 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 ,s;UfF
jrh43
\$* `*KHSA 图3.电介质材料创建窗口
VY\&8n}e( 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: jW@Uo=I[ − Name : Guide 0:d_Yv,D − Refractive Index (Re) : 3.3 65^9 − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 H$4:lH&( {Y9q[D'g . 图4.创建Guide材料
Hj,A5#|=J 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: #Mw8^FST − Name : Cladding b;UJ 88 − Refractive Index (Re) : 3.27 k$^`{6l − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 B^9j@3Ux ?6Y?a2 | 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 PwLZkr@4^
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: {/:x5l8 − Name : Guide_Channel wD)XjX − 2D profile definition: Guide ^y%T~dLkp' − 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 [cp+i^f v_-dx 图6.构建通道
CeC6hGR5 2. 定义布局设定 }`~+]9<
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: 0"bcdG<}
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 @<&m|qtMsz
− Width:2.8 `W*U4?M
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 C~iL3Cb
− Profile:Channel-Guide S^ \Vgi(
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
@s2y~0}#
^r,=vO
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: Y0-n\|
− Length:5300 e^D]EA]%
− Width:60 3/n5#&c\4
图8.设置晶圆尺寸
,\%c^,HLJ
)P|),S,;Z
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: oM`0y@QCf
− Material:Cladding Q$Q([Au
− 点击OK以激活布局窗口 }U"&8%PZr
图9.晶圆材料设置
@J`"[%U
,nDaqQ-C!!
4) 布局窗口 :Fvrs(
x
图10.默认情况下布局窗口显示
TbW38\>.R
>I&5j/&}+
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: AkQ~k0i}b
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 JnM["Q=`
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 v^ VitLC
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 j#q-^h3H
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 z ~/` 1
图12.最终布局显示
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3. 创建一个MMI耦合器 x+@rg];m
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: ,1o FPa{?
1) 在“绘图(Draw)”菜单下选择“线性波导(Linear Waveguide)”或者在波导栏 下选择线性波导 W v+?TEP
2) 当鼠标指针变为十字叉时,点击布局窗口左侧,并向右侧拖拽波导后松开鼠标,以生成第一个线性波导 v #j$;
图13 .绘制第一个线性波动
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