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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: <pfl>Uf  
• 生成材料 U$mDAi$  
• 插入波导和输入平面 fGb}V'x}r  
• 编辑波导和输入平面的参数 HdN5zl,q  
• 运行仿真 .<zKBv  
• 选择输出数据文件 ULqI]k(  
• 运行仿真 :h5G|^  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 +}O -WX?  
ulxfxfd  
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。 @4hzNi+  
T:u>7?8o  
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: ]Cj@",/3#  
• 定义MMI星型耦合器的材料 o`QNZN7/}  
• 定义布局设置 s> m2qSu  
• 创建MMI星形耦合器 XHekz6_  
• 运行模拟 kV+^1@"  
• 查看最大值 dpTsTU!\  
• 绘制输出波导 tBbOxMm0  
• 为输出波导分配路径 g]lEG>y1R  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 8'u9R~})   
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 yI 2UmhA  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 g E _+r  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 rw,Ylr :3  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 (/uAn2  
步骤 操作 iP0m1  
1) 创建一个介电材料: iI{L>  
名称:guide K_;vqi^1^&  
相对折射率(Re):3.3 HD^#"  
2) 创建第二个介电材料 |]4!WBK  
名称: cladding H}$7c`;q  
相对折射率(Re):3.27 /QY F|%7!  
3) 点击保存来存储材料 }3^m>i*8  
4) 创建以下通道: sSh{.XuB+3  
名称:channel z~#;[bER  
二维剖面定义材料: guide 1ZI1+TDH  
5 点击保存来存储材料。 >E>yA d  
&]DB-t#\  
2. 定义布局设置 |tGUx*NN  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 SI=$s>1  
步骤 操作 wAKHD*M)  
1) 键入以下设置。 xj3 qOx$  
a. Waveguide属性: 1(gs({  
宽度:2.8 j{%;n40$  
配置文件:channel 5dm~yQN/  
b. Wafer尺寸: QselW]  
长度:1420 .\ ;'>qy  
宽度:60 6nZ]y&$G-k  
c. 2D晶圆属性: e0TYHr)X>3  
材质:cladding C(ij_>  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 @|\9<S  
inWLIXC,  
3. 创建一个MMI星型耦合器 t>[W]%op  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 S@/{34,  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 _~z oMdT!  
步骤 操作 JM3[ yNSN@  
1) 绘制和编辑第一个波导 w*-42r3,'  
a. 起始偏移量: 0~bUW V  
水平:0 ISGw}#}]?  
垂直:0 B&]`OO>O  
b. 终止偏移: w"v!+~/9  
水平:100 0 0N[ : %  
垂直:0 !;eE7xn&  
2) 绘制和编辑第二个波导 4yyw:"  
a. 起始偏移量: i "h\*B=  
水平:100 1,-C*T}nR  
垂直:0 )2&3D"V  
b. 终止偏移: V4[-:k  
水平:1420 dHy9 wU  
垂直:0 o;$xN3f,  
c. 宽:48 \N9=13W<lK  
3) 单击OK,应用这些设置。 F w 0m(7  
+V4)><  
z`wIb  
4. 插入输入平面 Fi/iA%,  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 |J-X3`^\H  
步骤 操作 3vY-;&  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 24 [KGp  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 .PB!1C.}@  
输入平面出现。 ON,[!pc  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 k+J%o%* <  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 cnu&!>8V  
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
C%z)D1-  
2][9Wp  
5. 运行仿真 6 9>@0P  
要运行仿真,请执行以下步骤。 BJjic%V  
步骤 操作 t7f(%/] H0  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 0V:H/qu8>  
将显示“模拟参数”对话框。 *ERV\/  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 EtcT:k?y  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 1SExl U  
Bgxk>Y  
偏振:TE $e\s8$EO  
网格-点数= 600 g88k@<Y  
BPM求解器:Padé(1,1) 7m2iL#5[  
引擎:有限差分 c,a8#Og  
方案参数:0.5 ;/Hr ZhOE  
传播步长:1.55 &qx/ZT  
边界条件:TBC JWNN5#=fQ  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 >V"{]v  
//&3{B  
...... Ca~8cQ  
dcf,a<K\  
QQ:2987619807
evyjHcCx  
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