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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: >oqZ !V5[  
• 生成材料 ((MLM3zJ  
• 插入波导和输入平面 crn k|o  
• 编辑波导和输入平面的参数 cZ< \  
• 运行仿真 I@./${o  
• 选择输出数据文件 Y60"M4j  
• 运行仿真 +1@AGJU3  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 aRwnRii  
Ew4 g'A:H  
教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 eXzXd*$S  
R6@uM<  
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: 8(A{;9^g  
• 定义MMI星型耦合器的材料 rn" pKUd  
• 定义布局设置 6?SFNDQ"C  
• 创建MMI星形耦合器 z="L4  
• 运行模拟 25em[Q:  
• 查看最大值 -:]@HD:  
• 绘制输出波导 E`)Qs[?Gk  
• 为输出波导分配路径 t[2i$%NVM  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 7rIlTrG  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 Z"tQp Jg  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 mk=#\>  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 (@Zcx9  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 sh6(z?KP  
步骤 操作 T]71lRY5  
1) 创建一个介电材料: #x~_`>mDN  
名称:guide A&N*F"q  
相对折射率(Re):3.3 ~B_ D@gV|  
2) 创建第二个介电材料 Q!$IQJ]|Y  
名称: cladding  aZgNPw  
相对折射率(Re):3.27 _A-V@%3  
3) 点击保存来存储材料 ;.s: X  
4) 创建以下通道: ']?=[`#NL  
名称:channel JEHK:1^  
二维剖面定义材料: guide v*r9j8  
5 点击保存来存储材料。 r~oSP^e'  
cyMs(21  
2. 定义布局设置 z5EVG  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 ( V4G<-jG  
步骤 操作 SDc" 4g`  
1) 键入以下设置。 3*WS"bt  
a. Waveguide属性: 2Xgx*'t\  
宽度:2.8 >&hX&,hG  
配置文件:channel ;$;rD0i|  
b. Wafer尺寸: 0&$xX!]  
长度:1420 K-4tdC3  
宽度:60 v@_in(dk  
c. 2D晶圆属性: Mi74Xl i  
材质:cladding ./.=Rw  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 3;y_mg  
g1qi\axm  
3. 创建一个MMI星型耦合器 3!Bj{;A  
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。 /=ylQn3 *  
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。 S=O$JP79  
步骤 操作 wLMvC{5  
1) 绘制和编辑第一个波导 -N z}DW>  
a. 起始偏移量: H[BYE  
水平:0 -S$$/sR  
垂直:0 4$Pr|gx  
b. 终止偏移: T.@sq  
水平:100 /f&By p  
垂直:0 @?/\c:cp  
2) 绘制和编辑第二个波导 c[{UI  
a. 起始偏移量: }+DDJ6Jzs  
水平:100 UUm |@  
垂直:0 J wFned#T  
b. 终止偏移: oKiD8':  
水平:1420 #=x+ [d+  
垂直:0 d*%Mv[X:<  
c. 宽:48 sR! +d:LJ4  
3) 单击OK,应用这些设置。 @dV9Dpu  
ysVi3eq  
A^g>fv  
4. 插入输入平面 CB({Rn  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 0n5!B..m}  
步骤 操作 V{$Sfmey  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 yFO)<GLk  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 4:3_ER]J  
输入平面出现。 8[HZ@@  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 9K$]h2  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 Y)OBTX  
4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
图1.输入平面属性对话框
i[_| %'p  
Ky6+~>  
5. 运行仿真 7@~QkTH~y  
要运行仿真,请执行以下步骤。 .C?GW1[c~@  
步骤 操作 >13/h]3  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 6$(0Ty  
将显示“模拟参数”对话框。 97]4 :Zv  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 nNs .,J)  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 -lnevrl   
2L[l'}  
偏振:TE Gl;f#}  
网格-点数= 600 sDAK\#z  
BPM求解器:Padé(1,1) Gc^t%Ue-H)  
引擎:有限差分 /f]/8b g>  
方案参数:0.5 J7m`]!*t  
传播步长:1.55 , QA9k$`  
边界条件:TBC 9'X@@6b*'  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 J% AG`  
f?5A"-NS  
...... e&ts\0  
7vq DZg  
QQ:2987619807
p}BGw:=  
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