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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: IHd
W!q • 生成材料 G&1bhi52 • 插入波导和输入平面 WfG +_iP? • 编辑波导和输入平面的参数 Fc \]* • 运行仿真 {xov8M • 选择输出数据文件 +M_ _\7 • 运行仿真 S-gO • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 =dKjTBR S' L_vl%ii- 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。 HSROgBNI: pl1CPxSdO 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: ; xp-MK • 定义MMI星型耦合器的材料 jED.0,+K! • 定义布局设置 8Ala31 • 创建MMI星形耦合器 81s
}4 • 运行模拟 EUcD[Rv • 查看最大值 x:!s+q`
s • 绘制输出波导 Bz-jy. • 为输出波导分配路径 ;zD4#7= • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 Y01!D"{\ • 添加输出波导并查看新的仿真结果 2 Kjd!~Z$ • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 23L>)Q 1. 定义MMI星型耦合器的材料 3s%ND7!/ 要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 *OFG3 uM
步骤 操作 z_ycH%p 1) 创建一个介电材料: \2a;z<( 名称:guide `}=R
相对折射率(Re):3.3 r W[;3yMf
2) 创建第二个介电材料 sV%DX5@ 名称: cladding (M$>*O3SR 相对折射率(Re):3.27 *{fs{gFw9 3) 点击保存来存储材料 I]e+5 E0 4) 创建以下通道: o68i0aFW 名称:channel N2A6C$s 二维剖面定义材料: guide %wOkp`1- 5 点击保存来存储材料。 b1 w@toc =ejU(1 g 2. 定义布局设置 YFB>GQ; 要定义布局设置,请执行以下步骤。 Y&O2;q/B 步骤 操作 4{zy)GE|W 1) 键入以下设置。 #d\&6'O a. Waveguide属性: naf ~#==vc 宽度:2.8 \uPzj_kU6 配置文件:channel jmr
.gW b. Wafer尺寸: Fk 3(( n= 长度:1420 %hYgG;22 宽度:60 EyPJ Jc8 c. 2D晶圆属性: N?vb^? 材质:cladding 7<WS@-2I# 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 oxc;DfJ_ ; o_0~l=-/ 3. 创建一个MMI星型耦合器 9!Mh(KtQ 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。 &F~d~;G"q 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。 <6 Rec^QF 步骤 操作 2n@`Og_0 1) 绘制和编辑第一个波导 sS}:O d a. 起始偏移量: gUx}vE- 水平:0 U; oXX 垂直:0
J3
Q_ b. 终止偏移: %`5(SC]. 水平:100 lF!PiL 垂直:0 4DCh+|r 2) 绘制和编辑第二个波导 ;Y*K!iFWH a. 起始偏移量: ;(`bP 水平:100 d0I s|Gs 垂直:0 tf6m. b. 终止偏移: {\1bWr8!U 水平:1420 ,R`CAf%* 垂直:0 ,6g{-r-2 c. 宽:48 bOr11? 3) 单击OK,应用这些设置。 %(eQ1ir + :gwmk9LZ wCLniCt 4. 插入输入平面 /OztkThx= 要插入输入平面,请执行以下步骤。 J2VPOn 步骤 操作 ?; W"=I*3 1) 从绘制菜单中选择输入平面。 1 gjaTPwY 2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 o-RZwufZ` 输入平面出现。 f~mwDkf?L 3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 q][kD2 出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 Opu*i 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 % E1r{`p cDz@3So.b 5. 运行仿真 G^)]FwTs 要运行仿真,请执行以下步骤。 *b) (-#w3 步骤 操作 4%r?(C0x 1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 ,g7O 将显示“模拟参数”对话框。 3pWav
1" 2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 )?[7}(4jI 3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 YM_ [ cwzkA,e@ 偏振:TE ?`?Tg&W 网格-点数= 600 ]gPx%c BPM求解器:Padé(1,1) Hu<]*(lK% 引擎:有限差分 j13-?fQ& 方案参数:0.5 n zaDO-2! 传播步长:1.55 *x2!N$b 边界条件:TBC G^d3$7 注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 a8T9=KY^ GW>F:<p ...... <<d # md{nHX& QQ:2987619807 +&G(AW
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