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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: IHd W!q  
• 生成材料 G&1bhi52  
• 插入波导和输入平面 WfG +_iP?  
• 编辑波导和输入平面的参数 Fc\]*  
• 运行仿真 {xov8 M  
• 选择输出数据文件 +M_ _\7  
• 运行仿真 S-gO  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 =dKjTBR S'  
L_vl%ii-  
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。 HSRO gBNI:  
pl1CPxSdO  
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: ; xp-MK  
• 定义MMI星型耦合器的材料 jED.0,+K !  
• 定义布局设置 8Ala31  
• 创建MMI星形耦合器 81s }4  
• 运行模拟 EUcD[Rv  
• 查看最大值 x:!s+q` s  
• 绘制输出波导 Bz-jy.  
• 为输出波导分配路径 ;zD4 #7=  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 Y01! D"{\  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 2 Kjd!~Z$  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 23L>)Q  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 3s%ND7!/  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 *OFG3uM  
步骤 操作 z_ycH%p  
1) 创建一个介电材料: \2a;z<(  
名称:guide `}=R  
相对折射率(Re):3.3 r W[;3yMf  
2) 创建第二个介电材料 sV%DX5@  
名称: cladding (M$>*O3SR  
相对折射率(Re):3.27 *{fs{gFw9  
3) 点击保存来存储材料 I]e+5 E0  
4) 创建以下通道: o68i0aFW  
名称:channel N2A6C$s  
二维剖面定义材料: guide %wOkp`1-  
5 点击保存来存储材料。 b1 w@toc  
=ejU(1 g  
2. 定义布局设置 YFB>GQ;  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 Y&O2;q/B  
步骤 操作 4{zy)GE|W  
1) 键入以下设置。 #d\&6'O  
a. Waveguide属性: naf ~#==vc  
宽度:2.8 \uPzj_kU6  
配置文件:channel jmr .gW  
b. Wafer尺寸: Fk3(( n=  
长度:1420 %hYgG;22  
宽度:60 EyPJ Jc8  
c. 2D晶圆属性: N?vb^?  
材质:cladding 7<WS@-2I#  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 oxc;DfJ_  
; o_0~l=-/  
3. 创建一个MMI星型耦合器 9!Mh (KtQ  
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。 &F~d~;G"q  
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。 <6 Rec^QF  
步骤 操作 2n@`O g_0  
1) 绘制和编辑第一个波导 sS}:Od  
a. 起始偏移量: gU x}vE-  
水平:0 U; oXX  
垂直:0  J3 Q_  
b. 终止偏移: %`5 (SC].  
水平:100 lF!PiL  
垂直:0 4DCh+|r  
2) 绘制和编辑第二个波导 ;Y*K!iFWH  
a. 起始偏移量: ;(`bP  
水平:100 d0I s|Gs  
垂直:0 tf6m .  
b. 终止偏移: {\1bWr8!U  
水平:1420 ,R`CAf%*  
垂直:0 ,6g{-r-2  
c. 宽:48 bOr11?  
3) 单击OK,应用这些设置。 %(eQ1ir+  
:gwmk9LZ  
w CLniCt  
4. 插入输入平面 /OztkThx=  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 J2VPOn  
步骤 操作 ?;W"=I*3  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 1 gjaTPwY  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 o-RZwufZ`  
输入平面出现。 f~mwDkf?L  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 q ][kD2  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 O pu*i  
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
% E1r{`p  
cDz@3So.b  
5. 运行仿真 G^)]FwTs  
要运行仿真,请执行以下步骤。 *b) (-#w3  
步骤 操作 4%r?(C0x  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 ,g7O   
将显示“模拟参数”对话框。 3pWav 1"  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 )?[7}(4jI  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 YM_[   
cwzkA,e@  
偏振:TE ?`?Tg&W  
网格-点数= 600 ]gPx%c  
BPM求解器:Padé(1,1) Hu<]*(lK%  
引擎:有限差分 j13- ?fQ&  
方案参数:0.5 nzaDO-2!  
传播步长:1.55 *x2!N$b  
边界条件:TBC G^d3$7  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 a8T9=KY^  
GW>F:<p  
...... <<d#  
md{nHX&  
QQ:2987619807
+&G(AW  
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