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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: EruP • 生成材料 Al)$An- • 插入波导和输入平面 ? y},, • 编辑波导和输入平面的参数 x)5V.q • 运行仿真 #i QX6WF • 选择输出数据文件 HN5W@5m:
. • 运行仿真 j'Y/ H5 • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 Bt^K]F\ (J:dK=O@Z 教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 f<[jwhCWV Mjpo1dw 本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: OKuD" • 定义MMI星型耦合器的材料 { }e^eJ • 定义布局设置 ~M?|Vn • 创建MMI星形耦合器 g=]&A • 运行模拟 E|Bd>G • 查看最大值 M\/XP| 7 • 绘制输出波导
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QXTR • 为输出波导分配路径 ~JZ3a0$^ • 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 10N,?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: =:$) Z 宽度:2.8 v+q<BYq 配置文件:channel Y^lQX~I2{ b. Wafer尺寸: FUTn 长度:1420 TL-i=\{L:d 宽度:60 AqYxWk3> c. 2D晶圆属性: cK}Pf+r> 材质:cladding ~@M7&%] 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 VyZV(k `"<2)yq? 3. 创建一个MMI星型耦合器 ?vbDB 4 由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 !'c| N9 要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 qe?Ggz3p. 步骤 操作 mZoD033H 1) 绘制和编辑第一个波导 -{x(`9H; a. 起始偏移量: |^5 /(16 水平:0 pDDG_4E> 垂直:0 H`|0-`q b. 终止偏移: c cr" ep 水平:100 zeOb Aw1O 垂直:0 26nBBS,; 2) 绘制和编辑第二个波导 ya>N.h a. 起始偏移量: !LSs9_w 水平:100 ,VG9)K1K 垂直:0 HYIRcY b. 终止偏移: ]Y5dl;xrM) 水平:1420 kkfCAM 垂直:0 NG-`ag`s c. 宽:48 @
R'E?| 3) 单击OK,应用这些设置。 22bT3 6Kht:WE /#\?1)jCK 4. 插入输入平面 cyc>_$/;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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