主要用于介绍如何在OptiBPM中创建一个简单的多模干涉耦合器,主要步骤如下: #DFi-o&- • 定义MMI耦合器的材料; ]<f(@]R/d • 定义布局设定; ]5S`y{j1 • 创建一个MMI耦合器; aim\3y~ • 插入输入面; &Q~W{. • 运行模拟; zq{UkoME • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 RSym9t90t 4($"4>BA 1. 定义MMI耦合器的材料 Ha-]U:Vcx 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: $N)G:=M!s 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ \OVtvJV] dJ6fPB|k 图1.初始性能对话框
Blzvn19'h 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” '^_u5Y] NgGMsE\C} 图2.轮廓设计窗口
xz"60xxY 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 ~\CS%thX
"g^i% f(m,! 图3.电介质材料创建窗口
^-~JkW'z 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: %DKFF4k − Name : Guide f+ceL'fr − Refractive Index (Re) : 3.3 )Wk_|zO- − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 NAvR^"I~ .
|T=T0^ 图4.创建Guide材料
f?sm~PwC- 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: ~Xxmj!nOf − Name : Cladding t
Y − Refractive Index (Re) : 3.27 /=/Ki%hh − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 N2}SR|. S"Cz.
bv 图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示 f"5O'QHGQK
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: 7a'yO+7-) − Name : Guide_Channel A ]A{HEX − 2D profile definition: Guide W%g*sc*+ − 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口 ;yt6Yp.6e SU ~a()" 图6.构建通道
2. 定义布局设定 yQ[;y~W
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作: XX~vg>3_
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 c
3QgX4vq
− Width:2.8 k
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注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 [b3!H{b#
− Profile:Channel-Guide Wm}c-GD
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
K.)!qkW-%S
b0$)G-E/Y
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: 1(?4*v@B
− Length:5300 /sKL|]i=
− Width:60 a+^`+p/5
图8.设置晶圆尺寸
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YO7U}6wBt
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: '8X>,un
− Material:Cladding 3^o(\=-JX
− 点击OK以激活布局窗口 RehmVkT
图9.晶圆材料设置
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4) 布局窗口 "<ZV'z
图10.默认情况下布局窗口显示
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5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: nj[TTndJt
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 bBjr hi
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 !/is+
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− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 JtL>mH
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 9pp+<c
图12.最终布局显示
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3. 创建一个MMI耦合器 }e[ E
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: Tru{8]uMH
1) 在“绘图(Draw)”菜单下选择“线性波导(Linear Waveguide)”或者在波导栏 下选择线性波导 \zO.#H
2) 当鼠标指针变为十字叉时,点击布局窗口左侧,并向右侧拖拽波导后松开鼠标,以生成第一个线性波导 d9f7 &
图13 .绘制第一个线性波动
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QQ:2987619807
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