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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: "CI=`=  
• 生成材料 4#:W.]U8  
• 插入波导和输入平面 OHhsP}/  
• 编辑波导和输入平面的参数 n6BQk 2l  
• 运行仿真 -(~!Jo_*'  
• 选择输出数据文件 ,}K7Dg^1  
• 运行仿真 ]hFW 73FV  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 EV*IoE$W]=  
;{KV /<3  
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。 Pc NkAo  
'*"vkgN  
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: a-|*?{o  
• 定义MMI星型耦合器的材料 AMyIAZnYq)  
• 定义布局设置 w%JTTru  
• 创建MMI星形耦合器 (A~/'0/  
• 运行模拟 "HDcmIXg&  
• 查看最大值 kNobl  
• 绘制输出波导 IVA mV!.z  
• 为输出波导分配路径 Q+W1lv8R  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 $h*L=t(  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 T^Ze3L]  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 id2j7|$,  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 =9fajRFTt  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 e-"nB]n^/  
步骤 操作 t3&LO~Ye  
1) 创建一个介电材料: &GB:|I'%7  
名称:guide L 8dc(Z%v  
相对折射率(Re):3.3 l@\#Ywz  
2) 创建第二个介电材料 6y9t(m  
名称: cladding 4Dw@r{  
相对折射率(Re):3.27 tavpq.0O  
3) 点击保存来存储材料 G"Sd@%W(  
4) 创建以下通道: n8".XS  
名称:channel ck.w 5|$  
二维剖面定义材料: guide C'o64+W^  
5 点击保存来存储材料。 vM*($qpAy  
K0 }p i +=  
2. 定义布局设置 / ;,Md,p  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 a{qM2P(S  
步骤 操作 T`;%TO*Y  
1) 键入以下设置。 OeS\7  
a. Waveguide属性: (}EB2V9Hh  
宽度:2.8 eFL=G%  
配置文件:channel t\%HX.8[;%  
b. Wafer尺寸: PGLplXb#[S  
长度:1420  Pyb Z)5u  
宽度:60 s0k`p<q  
c. 2D晶圆属性: ~==>pj  
材质:cladding :F{:Z*Fi0  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 O"c;|zCc>  
\8?Tdx=  
3. 创建一个MMI星型耦合器 (<}&DE  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 ZRg;/sX]  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 GJtZ&H  
步骤 操作 m6[0Kws&  
1) 绘制和编辑第一个波导 Vc2A  
a. 起始偏移量: *2 2nVKi {  
水平:0 #7 q7PYG4  
垂直:0 LS88.w\=S@  
b. 终止偏移: ~XWQhIAM4  
水平:100 Ct=- 4  
垂直:0 fDvl/|62{  
2) 绘制和编辑第二个波导 2VE9}%i  
a. 起始偏移量: >V*mr{/1  
水平:100 INi]R^-  
垂直:0 <oX7P69  
b. 终止偏移: Y<Fz)dQo  
水平:1420 gm[z[~X@  
垂直:0 !`M|C?b  
c. 宽:48 ?l^1 *Q,  
3) 单击OK,应用这些设置。 HLZ;8/|48m  
Ko&>C_N  
ZfgJ.<<  
4. 插入输入平面 MgNU``  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 }`,t$NV`  
步骤 操作 <F=xtyl7  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 7|[mz> "d  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 )>`G  
输入平面出现。 %]8qAtV^3j  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 }` != m  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 A?t%e  
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
2VJR$Pao  
J_v$YwE  
5. 运行仿真 HAJ7m!P  
要运行仿真,请执行以下步骤。 _oUHJ~&,  
步骤 操作 V` 1/SQX  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 i2&ed_h<?  
将显示“模拟参数”对话框。 ~tR~?b T  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 ykX/9y+-s  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 +[tE^`-F  
?}a;}Q 6  
偏振:TE P}TI q#  
网格-点数= 600 PX n;C/  
BPM求解器:Padé(1,1) A0q|J/T  
引擎:有限差分 uec!RKE  
方案参数:0.5 h}cy D7Wn  
传播步长:1.55 !/3B3cG  
边界条件:TBC KFvQ  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 HOE_S!N  
PUBWZ^63  
...... 3MY(<TGX  
=UJ:tSr  
QQ:2987619807
J<dVT xK12  
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