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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: NplSkv  
• 生成材料 W1s|7  
• 插入波导和输入平面 a$GKrc,z  
• 编辑波导和输入平面的参数 4D13K.h`O  
• 运行仿真 "f3>20}  
• 选择输出数据文件 -FI1$  
• 运行仿真 u"%fz8v  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 m "DMa  
" duJl-  
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。 *+AP}\p0F  
u *< (B  
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: *v9G#[gG  
• 定义MMI星型耦合器的材料 . ~<+  
• 定义布局设置 _=MWt_A '3  
• 创建MMI星形耦合器 YV msWuF  
• 运行模拟 |2# Ro*  
• 查看最大值 V*aTDU%-.  
• 绘制输出波导 3XRG"  
• 为输出波导分配路径 4Y!v$r  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 *E]\l+]J  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 kD>vQ?  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 KkY22_{ac  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 4!jHZ<2 Z  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 PG!vn@b6  
步骤 操作 *l//r V?l  
1) 创建一个介电材料: F0\ry "(t  
名称:guide riL!]'akV  
相对折射率(Re):3.3 d1-p];&  
2) 创建第二个介电材料 ry0 =N^  
名称: cladding 5*AKl< Jl  
相对折射率(Re):3.27 <G >PPf}  
3) 点击保存来存储材料 *"ShE=\p  
4) 创建以下通道: >UMnItq(l  
名称:channel .kIf1-(<U  
二维剖面定义材料: guide Mx"tUoU6z  
5 点击保存来存储材料。 3[0:,^a  
N,|oV|i  
2. 定义布局设置 TTpF m~?(  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 : +Kesa:E  
步骤 操作 -+> am?  
1) 键入以下设置。 67x^{u7  
a. Waveguide属性: ]@YQi<d2^  
宽度:2.8 gL`SZr9  
配置文件:channel ;"Y6&YP<  
b. Wafer尺寸: V*}zwm s6  
长度:1420 /`> P|J  
宽度:60 }b`*%141  
c. 2D晶圆属性: 6K}=K?3Z  
材质:cladding N3p3"4_]fy  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 &/9oi_r%r  
K dm5O@tq  
3. 创建一个MMI星型耦合器 27:x5g?  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 Hw{Y.@)4R  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 D,a%Je-r,  
步骤 操作 qgNK!(kWpr  
1) 绘制和编辑第一个波导 L ]c9  
a. 起始偏移量: ?sYjFiE  
水平:0 U@nwSfp:G  
垂直:0 ?miM15XI  
b. 终止偏移: `'WLGQG  
水平:100 8BDL{?Mu  
垂直:0 !$Z"\v'b  
2) 绘制和编辑第二个波导 wjOAgOC  
a. 起始偏移量: n bk(F D6  
水平:100 #1@~w}Dh  
垂直:0 /&7Yi_]r  
b. 终止偏移: +`-a*U94  
水平:1420 mNoqs&UB  
垂直:0 "M^W:4_  
c. 宽:48 VsEAo  
3) 单击OK,应用这些设置。 Hw&M2a  
}3w b*,Sbz  
B_glyC  
4. 插入输入平面 yan[{h]EZ  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 @~3c"q;i7  
步骤 操作 y>|XpImZ  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 :g[x;Q [@  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 "|`9{/]  
输入平面出现。 g/p9"eBpq  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 0z7mre^Q  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 /g'-*:a  
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
*J5RueUG  
A'iF'<%  
5. 运行仿真 TZNgtR{q  
要运行仿真,请执行以下步骤。 F  t/ x 5  
步骤 操作 "B3:m-'  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 389.&`Q%Ut  
将显示“模拟参数”对话框。 CL :M>(  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 2-!Mao"^  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 `e>F<{ M6@  
z/k~+-6O  
偏振:TE Z[u,1l.T  
网格-点数= 600 Gj`Y2X2r  
BPM求解器:Padé(1,1) rq["O/2  
引擎:有限差分 2Q|*xd4B^  
方案参数:0.5 3,I >.3  
传播步长:1.55 w*%$ lhp!  
边界条件:TBC e uHu}  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 u%T$XG  
5|G3t`$pa  
...... {JCz^0DV  
:*:fu n  
QQ:2987619807
_ZM9 "<M-X  
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