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: ~ ?_Z!eS • 定义MMI耦合器的材料; B{KD ] • 定义布局设定; WU@,1.F: • 创建一个MMI耦合器; v0J1%{/xs • 插入输入面;
';V+~pi • 运行模拟; ^%@.Vvz< • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 \kO_"{7n ar}759 1. 定义MMI耦合器的材料 pLcng[ 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: KO"iauW 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ ~PAn
_]Z Kf5 p*AI 图1.初始性能对话框
k3kqgR* 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)” fX|,s2-FW sVnuSm 图2.轮廓设计窗口
)gF9D1eA 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 Q;M\P/f
<K'gvMG[ RO8Ynm2
< 图3.电介质材料创建窗口
J[AgOUc 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: ti%
e.p0[ − Name : Guide 9hzU@m − Refractive Index (Re) : 3.3 K;lC# − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 5xKR
]u > `M\xt 图4.创建Guide材料
v83 6nxL M 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: S_6;e| − Name : Cladding S22 ;g − Refractive Index (Re) : 3.27 jT0fF − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 ZQ/5]]}3y `lzH:B 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 HOG7|| &y
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: hn.fX:} − Name : Guide_Channel tDkqwF), − 2D profile definition: Guide =;T[2:JUu − 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 _,Y79 b6 "bH ~CG:Y 图6.构建通道
2. 定义布局设定 F6/bq/s
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: 4|thDb)]
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 | <$O5b'
− Width:2.8 &aOOG8l
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 &jcr7{cD
− Profile:Channel-Guide f*Bc`+G
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
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i/Z5/(zF
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: uzD{ewR/.y
− Length:5300 7Cjrh"al"
− Width:60 |/$#G0X;H
图8.设置晶圆尺寸
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tA.C"
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: #'P&L>6
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− Material:Cladding x1h!_^(QfF
− 点击OK以激活布局窗口 #oI`j
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图9.晶圆材料设置
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4) 布局窗口 \D=B-dREq
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: cW\ 7yZh
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 W2^R$"U
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 1+'3{m \5T
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 8z&9
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 2S3F]fG0
图12.最终布局显示
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3. 创建一个MMI耦合器 dhbJ1/z^
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: Zh$Z$85p
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 _"=~aMXC.)
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 R.@GLx_zpQ
图13 .绘制第一个线性波动
Rk<:m+V=
QQ:2987619807
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