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: uoh7Sz5!^ • 定义MMI耦合器的材料; "VMz]ybi^ • 定义布局设定; jAlv`uB|G" • 创建一个MMI耦合器; |+D!=
:x • 插入输入面; R.<g3"Lm> • 运行模拟; b@hqz!)l` • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 SXP]%{@R/ +ami?#Sz*; 1. 定义MMI耦合器的材料 X 0+vXz{~g 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: S{T >}'y 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ \:LW(&[! KHvYUTY 图1.初始性能对话框
/Lr.e% 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)” g*+>H1} O*P.]d 图2.轮廓设计窗口
19%imf 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 ?(_08O
8P\Zo8}v ysnx3(+| 图3.电介质材料创建窗口
*MW\^PR? 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: kvu)y` − Name : Guide R[]Mdt< − Refractive Index (Re) : 3.3 h^P#{W!e\ − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 tw)mepwB mgU<htMr1 图4.创建Guide材料
2=!RQv~% 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: Xne1gms − Name : Cladding @d1Q"9}B − Refractive Index (Re) : 3.27 KLk~Y0$:v − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 +D*Z_Yh6 lNO;O}8 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 ,64-1!
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: -jmY)(\ − Name : Guide_Channel +R75v ) − 2D profile definition: Guide i SQu#p@ − 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
|-~Y#] * kh tJ]= 图6.构建通道
2. 定义布局设定 XW92gI<O
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: @BMx!r5kn
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 gbD KE{
− Width:2.8 vtJJ#8a]
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 "_?nN"A7
− Profile:Channel-Guide AFt s(
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
,|/f`Pl
Zx>=tx}
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: $3kH~3{]
− Length:5300 Q\0'lQJdy
− Width:60 ?:9"X$XR
图8.设置晶圆尺寸
sV*H`N')S
NvX[zqNP_R
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: 4s
oJ.j8
− Material:Cladding 3Tm+g2w2V8
− 点击OK以激活布局窗口 z` b,h\
图9.晶圆材料设置
uCB=u[]y4
'dc#F3
4) 布局窗口 u_Z+;{]Pj
图10.默认情况下布局窗口显示
>+T)#.wo&
tfWS)y7
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: :[d9tm
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 4?01s-Y
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 8H`[*|{'
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 a?oI>8*
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 )=(kBWM
图12.最终布局显示
X"*5+* z]
ZYNsHcTY
3. 创建一个MMI耦合器 oxtay7fx
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: I5W~g.<6
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 #4;wjcGWw
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 tX~w{|k
图13 .绘制第一个线性波动
EKN~H$.
QQ:2987619807
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