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: CI6qDh6 • 定义MMI耦合器的材料; ^aO\WKkA • 定义布局设定; WD5ulm?91| • 创建一个MMI耦合器; awa$o • 插入输入面; k ihO~< • 运行模拟; ur2`.dY>3" • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 tvG/oe .1' IT0*~WMZ 1. 定义MMI耦合器的材料 1(z+*`"WB& 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: (Dx]!FFz 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ G|Y9F|.! UZ+FV;< 图1.初始性能对话框
I|?Z.!I| 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” onj:+zl A">A@`} 图2.轮廓设计窗口
8TnByKZz 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 %L$P']%t@
vMOit,{ SggS8$a` 图3.电介质材料创建窗口
URD<KIN> 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: {?9s~{Dl − Name : Guide pJE317 p' − Refractive Index (Re) : 3.3 \WVrn >%xu − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 GlVD!0 <ctn_"p Z 图4.创建Guide材料
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=}lV 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: xFY;aK − Name : Cladding #ab=]}2W_g − Refractive Index (Re) : 3.27 5? s$(Lt~ − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 ctL@&~*nY ryq95<lF 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 fH7o,U|
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: 3J{`]v5` − Name : Guide_Channel XK>/i}y − 2D profile definition: Guide +)fl9>Mb − 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 r='"X#CmV/ 2|)3Ly9 图6.构建通道
2. 定义布局设定 dSb|hA}@
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: ZAPT5
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 v&B*InR?+
− Width:2.8 *_z5Pa`A
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 y$At$i>u
− Profile:Channel-Guide B{SzC=4f}
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
8vM}moper
( {H5k''
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: rQbL86+
− Length:5300 )-2o}KU]>
− Width:60 gHC -Y 0_
图8.设置晶圆尺寸
wvm`JOP:A
$3sS&i<
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: Q+[e)YO)
− Material:Cladding d\dt}&S 5
− 点击OK以激活布局窗口 |wZ8O}O{E
图9.晶圆材料设置
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1Lu)
2
gaC^<\J
4) 布局窗口 J8$G-~MeJ
图10.默认情况下布局窗口显示
x(z[S$6Y\
_Va!Ky
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5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: lu(<(t,Lbs
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 0EYK3<k9!
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 u|7d_3 ::
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 5yO6szg
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 0!rU,74I=
图12.最终布局显示
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3. 创建一个MMI耦合器 SQ)$>3>C
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: 8| zR8L
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 *tjE#TW
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 jBV2]..
图13 .绘制第一个线性波动
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QQ:2987619807
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