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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: [tw<TV"\  
• 生成材料 DB= cc  
• 插入波导和输入平面 rQ-z2Pw  
• 编辑波导和输入平面的参数 o_+Qer=O6  
• 运行仿真 >Zp]vK~s  
• 选择输出数据文件 +o70: UF%  
• 运行仿真 jc.Uh9Kc  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 {mr)n3  
)x O_  
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。 -Ce4px?3  
?d`+vHK]>  
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: L |G k}n  
• 定义MMI星型耦合器的材料 ialk6i![  
• 定义布局设置 &WV 9%fI  
• 创建MMI星形耦合器 i'LTKj  
• 运行模拟 0r&9AnnWu+  
• 查看最大值 YU"\Wd[  
• 绘制输出波导 |(8h:g  
• 为输出波导分配路径 "TNUw&ih  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 `r bqYU0  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 ?)<XuMh  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 ^\9G{}VY  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 E|#R0n*  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 rKO*A7vE  
步骤 操作 gQt@xNO  
1) 创建一个介电材料: P`v~L;f  
名称:guide 3@bjIX`=H  
相对折射率(Re):3.3 s+~Slgl  
2) 创建第二个介电材料 KPcuGJ  
名称: cladding W{/z-&  
相对折射率(Re):3.27 c&W.slE6  
3) 点击保存来存储材料 (:muxby%  
4) 创建以下通道: x5Pt\/ow  
名称:channel c324@o^V  
二维剖面定义材料: guide DfFPGFv  
5 点击保存来存储材料。 Q 8E~hgO  
&;3z 1s/  
2. 定义布局设置 vw6FvE`lC  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 ZKL%rp_  
步骤 操作 Wm&f+{LO+K  
1) 键入以下设置。 $q+`GXc-  
a. Waveguide属性: EqluxD=  
宽度:2.8 <LZvh8  
配置文件:channel *0zH5c  
b. Wafer尺寸:  e) (|  
长度:1420 rq?x]`u   
宽度:60 Qeog$g.HI  
c. 2D晶圆属性: 0)44*T  
材质:cladding sYgnH:t X  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 Jjq%cA  
Q^Z}Y~.  
3. 创建一个MMI星型耦合器 ?d)|vX3Uf  
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。 >u2#<k]1&  
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。 jU~%5R  
步骤 操作 []Ea0jYu  
1) 绘制和编辑第一个波导 T480w6-@  
a. 起始偏移量: c!T{|'?  
水平:0 cyE2=  
垂直:0 %%[TM(z  
b. 终止偏移: uK5Px!  
水平:100 L?(rv.lb  
垂直:0 #^V"=RbD  
2) 绘制和编辑第二个波导 1w^[Eno$$  
a. 起始偏移量: mm`3-F|  
水平:100 Q1[s{,  
垂直:0 Q.AM  
b. 终止偏移: #"JU39e  
水平:1420 YPEd XU8}  
垂直:0 =SnR9In  
c. 宽:48 <`qo*__1  
3) 单击OK,应用这些设置。 /XB1U[b  
7A-rF U$  
4UkLvL1x  
4. 插入输入平面 BI]t}7  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 20)Il:x  
步骤 操作 !W7ekPnK  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 ?Gfe?  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 =1qkoc~  
输入平面出现。 .zt]R@@6  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 8msDJ {,X  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 0k 8SDRWU  
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
Mw. +0R!T  
u<zDZ{jt)  
5. 运行仿真 =x}/q4}L  
要运行仿真,请执行以下步骤。 quYZD6IH  
步骤 操作 Yw<:I&  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 b1 cd5  
将显示“模拟参数”对话框。 )^+$5OR\c  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 Fu/CX4R_|  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 { Se93o  
ffVYlNQ7L  
偏振:TE Dn?L   
网格-点数= 600 8ic_|hfY  
BPM求解器:Padé(1,1) oH0\6:S  
引擎:有限差分 bJD"&h5  
方案参数:0.5 =Yk$Q\c  
传播步长:1.55 2<|5zF  
边界条件:TBC `39U I7  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 _HQa3wj  
]Y?$[+Y  
...... C*!_. <b  
`L>'9rbZO  
QQ:2987619807
$;1~JOZh  
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