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infotek 2021-05-08 10:21

OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器

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: &=g3J4$z  
• 生成材料 _J1\c~ke"  
• 插入波导和输入平面 .4zzPD$1  
• 编辑波导和输入平面的参数 fDy*dp4z  
• 运行仿真 "ko*-FrQ  
• 选择输出数据文件 ip-X r|Bq  
• 运行仿真 CvU$Fsb  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 FK^xZ?G  
MB)<@.A0  
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。 xMjhC;i{  
Ib..X&N2  
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: \3JCFor/  
• 定义MMI星型耦合器的材料 vB7Gx>BQd  
• 定义布局设置 YV.' L  
• 创建MMI星形耦合器 QX=TuyO  
• 运行模拟 w}3N!jNDv  
• 查看最大值 ^*ZaqMA  
• 绘制输出波导 'nTlCYT  
• 为输出波导分配路径 5P!ZGbG  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 pJHdY)Cz  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 eFiG:LS7  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 rCPIz<  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 qO>UN[Y  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 #]}Ii{1?Y  
步骤 操作  /a1uG]Mt  
1) 创建一个介电材料: )> ZT{eF  
名称:guide &>jz[3  
相对折射率(Re):3.3 )E9!m  
2) 创建第二个介电材料 Lz 1.+:Ag  
名称: cladding AG,><UP  
相对折射率(Re):3.27 ^#R`Uptib  
3) 点击保存来存储材料 b}qfOgd5  
4) 创建以下通道: mjD^iu8?  
名称:channel c(Dp`f,  
二维剖面定义材料: guide DT]4C!dh  
5 点击保存来存储材料。 z*},N$2=  
IWv(G Qx  
2. 定义布局设置 yj:@Fg-3g  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 nah?V" ?Y  
步骤 操作 5;)^o3X>  
1) 键入以下设置。 Qder8I  
a. Waveguide属性: }g+kU1y  
宽度:2.8 c,1  G+.  
配置文件:channel w9|x{B  
b. Wafer尺寸: B:"D)/\  
长度:1420 !<];N0nt#  
宽度:60 %6Gg&Y$j!  
c. 2D晶圆属性: l#[Z$+!09  
材质:cladding ys`-QlkB  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 XUP{]w`.Z  
}d%CZnY&7  
3. 创建一个MMI星型耦合器 VP1hocW  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 O\<zQ2m  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 f/Y&)#g>k  
步骤 操作 KYiJXE[Q-  
1) 绘制和编辑第一个波导 FAM{p=t]HT  
a. 起始偏移量: cW*v))@2  
水平:0  /b=C  
垂直:0 `KZV@t  
b. 终止偏移: QT c{7&  
水平:100 ,b5'<3\  
垂直:0 ]gBnzh.  
2) 绘制和编辑第二个波导 ZUS-4'"$  
a. 起始偏移量: !.UE}^TV  
水平:100 Z#.d7B"  
垂直:0 Ck/44Wfej  
b. 终止偏移: xKu#O H  
水平:1420 Ey7zb#/<!  
垂直:0 D9+qT<ojN  
c. 宽:48 1hw.gn*JK>  
3) 单击OK,应用这些设置。 HO<|EH~lu  
,&BNN]k  
)%^l+w+&  
4. 插入输入平面 9n(68|^$  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 =AO (  
步骤 操作 _*H Hdd5I  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 %Yu~56c-  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 T U6s~  
输入平面出现。 LcGKYl(\K  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 ;O7"!\  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 4`8s]X  
4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
图1.输入平面属性对话框
g|Lbe4?  
Pm%xX~H  
5. 运行仿真 +c% jOl  
要运行仿真,请执行以下步骤。 l 73% y  
步骤 操作 WVR/0l&bU  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 :a{dWgN  
将显示“模拟参数”对话框。 e:HORc~U  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 vb^fx$V  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 L;0 NR(b!  
~Eg]Auk7  
偏振:TE {m*lt3$k  
网格-点数= 600 )p>Cf_[.  
BPM求解器:Padé(1,1)  0J+WCm`  
引擎:有限差分 y#a,d||N1  
方案参数:0.5 kn}^oRT  
传播步长:1.55 '1D $ ;  
边界条件:TBC -+[Lc_oNPx  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 *+*W# de.  
?1L<VL=b  
...... 81E EYf  
X{x(p  
QQ:2987619807
A8tJ&O rwY  
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