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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: s*<T'0&w0S  
• 生成材料 #ye`vD  
• 插入波导和输入平面 qIsf!1I?  
• 编辑波导和输入平面的参数 mTxqcQc:7  
• 运行仿真 +qC [X~\  
• 选择输出数据文件 L+<h 5>6  
• 运行仿真 ThI}~$Y  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 :-JryiI  
LR>s2zu-  
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。 p^RX<L/\=_  
$/ IFSB9  
本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: oeZuvPCl  
• 定义MMI星型耦合器的材料 ?Y,^Moc:  
• 定义布局设置 !3Pmjip  
• 创建MMI星形耦合器 ?{^_z_,  
• 运行模拟 9,`i[Dzp  
• 查看最大值 }P.Z}n;Uj  
• 绘制输出波导 A`Y^qXFb`  
• 为输出波导分配路径 :,Y1#_\  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 xn503,5G*7  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 ~nfOV*  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 ?dCwo;~  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 b(;u2 8  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 b&&l   
步骤 操作 kodd7 AD  
1) 创建一个介电材料: *?HGi>]\ |  
名称:guide  ,S=[#  
相对折射率(Re):3.3 !uW*~u  
2) 创建第二个介电材料 j7kX"nz  
名称: cladding A`f"<W-m  
相对折射率(Re):3.27 Fw\Z[nh  
3) 点击保存来存储材料 R2sG'<0B0  
4) 创建以下通道: rVNx 2  
名称:channel In96H`  
二维剖面定义材料: guide NF6xKwRU]_  
5 点击保存来存储材料。 4i)5=H  
s!/lQo5/  
2. 定义布局设置 Nyy&'\`!  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 U,EoCAm>  
步骤 操作 S1U0sP@o  
1) 键入以下设置。 Nb&j?./  
a. Waveguide属性: @`4T6eL5  
宽度:2.8 [-_{3qq<e  
配置文件:channel EOrui:.B)  
b. Wafer尺寸: 'QT~o-U  
长度:1420 }]o8}$&(  
宽度:60 B=a+cT  
c. 2D晶圆属性: [StnKQ?"wz  
材质:cladding oR2?$KF   
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 xyk%\&"7  
7b>_vtrt  
3. 创建一个MMI星型耦合器 xj>P5\mW#  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 [8sYEh  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 I$t8Ko._"  
步骤 操作 h2Nt@  
1) 绘制和编辑第一个波导 s;OGb{H7  
a. 起始偏移量: rC^ 5Z  
水平:0 Zpkd8@g@  
垂直:0 ?Te#lp;`~  
b. 终止偏移: H}F UgA;  
水平:100 I0 ~'z f  
垂直:0 W-s6+ DY  
2) 绘制和编辑第二个波导 X+XDfEt:Q  
a. 起始偏移量: uS`}  
水平:100 BJux5Nh  
垂直:0 &S{r;N5u  
b. 终止偏移: w{*kbGB8s7  
水平:1420 s`bGW1#io  
垂直:0 f%o[eW#  
c. 宽:48 6U*CR=4  
3) 单击OK,应用这些设置。 D#&9zR86F  
U3a2wK  
SPb +H19;  
4. 插入输入平面 dXh[Ea^  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 f-|?He4O]  
步骤 操作 d*d:-f~q  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 ih0a#PB8  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 ~ps,U  
输入平面出现。 [n[dr@J7v  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 _gqqPny4$  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 w/*G!o- <  
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
@\?ub F  
D0jV}oz  
5. 运行仿真 u @Ze@N%  
要运行仿真,请执行以下步骤。 $vu*# .w  
步骤 操作 yk8b>.Y\A  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 ; R+>}6  
将显示“模拟参数”对话框。 #!F>cez  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 v@%4i~N  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 NF8<9  
O.B9w+G=  
偏振:TE )ovAGO  
网格-点数= 600 \PxT47[@e  
BPM求解器:Padé(1,1) JW[6 ^Rw  
引擎:有限差分 Q<V(#)*  
方案参数:0.5 [ *Dj:A)V^  
传播步长:1.55 %cSx`^`6j  
边界条件:TBC _l7_!Il_  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 M)oKtiav*  
lZ-U/$od  
...... h_(M#gG  
B%6cgm,  
QQ:2987619807
H7tv iSTd  
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