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2023-08-10 12:06 |
Ansys Lumerical | 针对多模干涉耦合器的仿真设计与优化
说明 y _M<\b 本示例演示通过1×2端口多模干涉(MMI)耦合器计算宽带传输和光损耗,并使用S参数在 INTERCONNECT 中创建 MMI 的紧凑模型。(联系我们获取文章附件) j0^~="p%C CdlE"Ye [attachment=119479] B-ReBtN 综述 s t P~/} ]WR+>)ERb [attachment=119480] EWNh:<F? 低损耗光耦合器和光分路器是基于 Mach-Zehnder 的光调制器的基本组件,是集成电路的关键组成部分。通过在输入和输出波导处使用 taper 以确保输入和输出波导的模式与干涉区域之间的良好匹配,可以将损耗降至最低。EME 求解器非常适合表征这些器件,本例中的器件针对TE模式进行了优化,但该方法可以扩展到任何设计和极化。 2MQgTFM9 运行和结果 xOP%SF 第1步:优化 MMI 几何结构 KRQKL`}} 使用EME运行一系列参数扫描以优化 MMI 性能。 \.2?951} · 模式收敛扫描 S-WD?BFC 确保每个单元格中的模式数量足以给出准确的结果,模式收敛扫描是确保仿真结果可靠的重要部分,应作为 EME 仿真文件初始设置的一部分来完成。下图显示输出端口的传输结果收敛于约15种模式,稍大的值用于确保模式数量足以满足本示例中使用的其他扫描(如波长、纤芯长度和锥形宽度)。右图为从 field_profile 监视器获得的电场强度。 TKj8a(R_ 5p}Y6Lc\j [attachment=119481] u$$@Hw [attachment=119482] D% }?l · 波长扫描 _'0HkT{I EME 是一种单频求解器,参数扫描是获得宽频结果所必需的。将波长扫描设置为1.5~1.6 µm,具有100个波长点,按波长扫描。波长扫描选项卡返回S矩阵,然后可以根据S矩阵的S21元素计算从端口1通过端口2的基本TE模式传输。下图显示了使用EME分析窗口中的波长扫描功能获得的1.1 µm taper 宽度的 MMI 传输与波长的函数关系 。 T^g2N`w2 j9u/R01d [attachment=119483] wx nD3 · 纤芯长度扫描 Iq0_X7:{QI 确定纤芯的最佳长度。涉及改变区域长度的扫描非常适合EME求解器,因为几乎可以立即获得结果,下图显示了作为纤芯长度函数的传输。从图中可以看出,最大传输发生在~37 µm的纤芯长度处。 _"SE^ _& | |