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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: EruP  
• 生成材料 Al)$An-  
• 插入波导和输入平面 ?y},,  
• 编辑波导和输入平面的参数 x )5V.q  
• 运行仿真 #i QX 6WF  
• 选择输出数据文件 HN5W@5m: .  
• 运行仿真 j'Y / H5  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 Bt^K]F\  
(J:dK=O@Z  
教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 f<[jwhCWV  
Mjpo1dw  
本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: OKuD"   
• 定义MMI星型耦合器的材料 {}e^eJ  
• 定义布局设置 ~M ?|Vn  
• 创建MMI星形耦合器 g=]&A  
• 运行模拟 E|Bd>G  
• 查看最大值 M\/XP| 7  
• 绘制输出波导 #S QXTR  
• 为输出波导分配路径 ~JZ3a0$^  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 -Q$nA>trKA  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 7r{qJ7$%  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 6=|&tE  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 vg%QXaM  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 GA^mgm"O  
步骤 操作 34C``i  
1) 创建一个介电材料: H^c0Kh+  
名称:guide 4yV].2#rl"  
相对折射率(Re):3.3 ,^T]UHRO  
2) 创建第二个介电材料 gqiXmMm:9  
名称: cladding $7gB_o$zz  
相对折射率(Re):3.27 !oSLl.fQd  
3) 点击保存来存储材料 -R+zeu(e'  
4) 创建以下通道: Y'm=etE  
名称:channel i3V/`)iz  
二维剖面定义材料: guide 1 0N,?a  
5 点击保存来存储材料。 go|>o5!g  
:=g.o;(/N  
2. 定义布局设置 w[fDk1H)  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 y]qsyR18i  
步骤 操作 T`L}[?w  
1) 键入以下设置。 y,C!9l  
a. Waveguide属性: =:$) Z  
宽度:2.8 v+q<BYq  
配置文件:channel Y^lQX~I2{  
b. Wafer尺寸: FUTn  
长度:1420 TL-i=\{L:d  
宽度:60 AqYxWk3>  
c. 2D晶圆属性: cK}Pf+r>  
材质:cladding ~@M7&%]  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 VyZV (k  
`"<2)yq?  
3. 创建一个MMI星型耦合器 ?vbDB4  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 !'c| N9  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 qe?Ggz3p.  
步骤 操作 mZoD033H  
1) 绘制和编辑第一个波导 -{x(`9H;  
a. 起始偏移量: |^5/(16  
水平:0 pDDG_4E>  
垂直:0 H`|0-`q  
b. 终止偏移: c cr" ep  
水平:100 zeOb Aw1O  
垂直:0 26nBBS,;  
2) 绘制和编辑第二个波导 ya>N.h  
a. 起始偏移量: !LSs9_w  
水平:100 ,VG9)K 1K  
垂直:0 HYIRcY  
b. 终止偏移: ]Y5dl;xrM)  
水平:1420 kkfCAM  
垂直:0 NG-`ag`s  
c. 宽:48 @ R'E?|  
3) 单击OK,应用这些设置。 22bT3  
6Kht:WE  
/#\?1)jCK  
4. 插入输入平面 cyc>_$/;1  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 g\J)= ,ju,  
步骤 操作 F?2FITi_V  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 |0w~P s  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 u[[/w&UV.,  
输入平面出现。 |>JmS  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 9S"N4c>  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 sA2o2~AmM  
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
}9}w8R~E  
lm &^tjx  
5. 运行仿真 o[{&!t  
要运行仿真,请执行以下步骤。 /$*; >4=>f  
步骤 操作 Jk~UEqr+  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 &Q+]t"OA!  
将显示“模拟参数”对话框。 lxOqs:b  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 =#'+"+lQ }  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 JJNmpUJ  
!h/dZ`#  
偏振:TE z (#Xca  
网格-点数= 600 }wG|%Y#+r  
BPM求解器:Padé(1,1) 'Aet{A=9  
引擎:有限差分 hLn&5jYHvt  
方案参数:0.5 ;>/ipnx  
传播步长:1.55 V%o#AfMI_  
边界条件:TBC jDp]R_i  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 v['AB4  
?:JdRnH\  
...... XWf7"]%SX  
0O^r.&{j>  
QQ:2987619807
!xJFr6G~8  
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