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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: Ny[Q T*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。 Ocybc%  
aUA cR W  
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 TopHE  
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$`M 1  
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  
%K l(>{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^*h O!%  
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 !i Jipe5  
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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