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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: Ny[QT*nV • 生成材料 {!lNL[x • 插入波导和输入平面 ,cLH*@ • 编辑波导和输入平面的参数 ]Fxku<z7| • 运行仿真 Y^4q9?2G • 选择输出数据文件 aXC!t • 运行仿真 c2/"KT • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 n4Vwao/9x WmNA5;<Q 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。 Ocyb c% aUAcRW 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: B\f"Iirw • 定义MMI星型耦合器的材料 CdZnD#F2 • 定义布局设置 ?fB5t;~E • 创建MMI星形耦合器 *E.LP1xP • 运行模拟 B4@fY • 查看最大值 jg?bf/$s • 绘制输出波导 ;3mL^ • 为输出波导分配路径 tp@*=*^I • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 / HL_$g< • 添加输出波导并查看新的仿真结果 ?gU }[] • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 f#1/}Hq/I 1. 定义MMI星型耦合器的材料 To pHE 要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 V- /YNRV 步骤 操作 XJc
,uj7 1) 创建一个介电材料: UAdz-)$ 名称:guide B&
"RS 相对折射率(Re):3.3 d)\2U{ 2) 创建第二个介电材料 eap8*ONl 名称: cladding w#sq'vo4% 相对折射率(Re):3.27 Oc#>QZ3 3) 点击保存来存储材料 ?HV }mS[t 4) 创建以下通道: oooS s&t 名称:channel dIvy!d2l 二维剖面定义材料: guide *<7l!# 5 点击保存来存储材料。 =x1Wii$` Vu%n&uF 2. 定义布局设置 G?R_aPP 要定义布局设置,请执行以下步骤。 0t+])> 步骤 操作 H$Kw=kMw 1) 键入以下设置。 mzz$`M1 a. Waveguide属性: _H8*ReFG 宽度:2.8 S!`:E 配置文件:channel "-P/jk b. Wafer尺寸: Ia#"/`|| 长度:1420 St+ "ih% 宽度:60 $T?]+2,6; c. 2D晶圆属性: &8n? 材质:cladding "oe!M'aj`1 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 *!w25t Ev{MCu1!6 3. 创建一个MMI星型耦合器 L:pUvcAc? 由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 *,&S' ,S- 要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 (xu=% 步骤 操作 []gRfM]$& 1) 绘制和编辑第一个波导 I>aGp|4 a. 起始偏移量: 6A?8tm/0 水平:0 Z%OW5]q 垂直:0 e^8BV;+c b. 终止偏移: r%|A$=[Q 水平:100 t!:)L+$3 垂直:0 lH6fvz 2) 绘制和编辑第二个波导 lm*g Gy1i a. 起始偏移量: 5B?i(2 水平:100 `BjR.xMv 垂直:0 +?Ez}
BP b. 终止偏移: $ser+Jt= 水平:1420 r**f,PDZ 垂直:0 !D;c,{Oz c. 宽:48 NH4?q!'G 3) 单击OK,应用这些设置。 \7 Gz\=\LR xNIGO/uI~ [,b)YjO~Xd 4. 插入输入平面 @vt$MiOi 要插入输入平面,请执行以下步骤。 VE$t%QT 步骤 操作 Mg\TH./Y: 1) 从绘制菜单中选择输入平面。 $UC {"0 2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 =k_UjwgN^ 输入平面出现。 ]-bQNYKX 3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 {m[Wyb( 出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 P0 b4Hq3 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 1qZG`Vz %Kl(>{N 5. 运行仿真 e2wvc/gG6 要运行仿真,请执行以下步骤。 0>FE% 步骤 操作 'Wp@b678 1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 *HeVACxo 将显示“模拟参数”对话框。 kP^*hO!% 2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 \=fh-c(J, 3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 #c:kCZt# ``4?a7!! 偏振:TE !iJipe5 网格-点数= 600 d.AC%&W BPM求解器:Padé(1,1) |r !G, 引擎:有限差分 t^U^Tr 方案参数:0.5 eGvOA\y: 传播步长:1.55 8R?I`M_b 边界条件:TBC x.UaQ |F 注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 h.}u?{ oY.\)eJ~> ......
H=<LutnZ ) rpq+~b QQ:2987619807 b# ='^W3
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