切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2402阅读
    • 0回复

    [分享]OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7172
    光币
    30001
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-08
    在完成教程1、2和3后,你已熟悉利用OptiBPM创建项目的基本程序 N~)_DjQP5  
    • 生成材料  eq;uO6[  
    • 插入波导和输入平面 ",; H`V  
    • 编辑波导和输入平面的参数 +a+Om73B2  
    • 运行仿真 dR,fXQm  
    • 选择输出数据文件 kdeWip6Y  
    • 运行仿真 z Rr*7G  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 @q7I4  
    _]H&,</  
    教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 S2&4g/  
    sUQ@7sTj  
    本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: !_)[/q"  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 tT_\i6My  
    • 定义布局设置  x'<X!gw  
    • 创建MMI星形耦合器 gjDHo$  
    • 运行模拟 9WyhZoPD*  
    • 查看最大值 1oGw4kD^x  
    • 绘制输出波导 -FaJ^CN~  
    • 为输出波导分配路径 Tyx_/pJT  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 NC(~l  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 b8 likP"T  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 u^  ~W+  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 ZUd-<y  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 HG^'I+Yn  
    步骤 操作 1=V-V<  
    1) 创建一个介电材料: SO!8Di  
    名称:guide wb l&  
    相对折射率(Re):3.3 @K-">f  
    2) 创建第二个介电材料 *$g-:ILRuZ  
    名称: cladding Y$@?.)tY  
    相对折射率(Re):3.27 "4{r6[dn  
    3) 点击保存来存储材料 wFZP,fQ9l  
    4) 创建以下通道: <RL]  
    名称:channel 8$}<, c(  
    二维剖面定义材料: guide Ysv" 6b}  
    5 点击保存来存储材料。 'D1xh~  
    5=ryDrx  
    2. 定义布局设置 c\j/k[\<  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 eJ-nKkg~a  
    步骤 操作 A*BeR0(  
    1) 键入以下设置。 I; rGD^  
    a. Waveguide属性: =dN@Sa/  
    宽度:2.8 utV_W&  
    配置文件:channel O:K2Y5R?B  
    b. Wafer尺寸: 0o&5 ]lEe  
    长度:1420 nqUV  
    宽度:60 PCtzl )  
    c. 2D晶圆属性: X"%gQ.1|{j  
    材质:cladding DN6Mo<H  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 Xsa].  
    ;Rl x D 4p  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 f3y=Wxk[  
    由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 jnwu9PQ  
    要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 } 0y"F  
    步骤 操作 do'GlU oMC  
    1) 绘制和编辑第一个波导 FGzwhgy  
    a. 起始偏移量: G 01ON0  
    水平:0 A@#E@ ;lm  
    垂直:0 pd$[8Rmj_  
    b. 终止偏移: 5)X=*I  
    水平:100 2GG2jky{/  
    垂直:0 x kD6Iw  
    2) 绘制和编辑第二个波导 ~a2}(]  
    a. 起始偏移量: m9;SrCN_  
    水平:100 .T`%tJ-Em  
    垂直:0 CAf6:^0  
    b. 终止偏移: -mh3DhJ,  
    水平:1420 g<qaXv  
    垂直:0 {_*yGK48n  
    c. 宽:48 E"IZ6)Q  
    3) 单击OK,应用这些设置。 ~"A0Rs=  
    c &c@M$  
    h{qgEIk&  
    4. 插入输入平面 6 !bsM"F  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 #O&8A  
    步骤 操作 `WS&rmq&'  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 3OB"#Ap8<  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 l U]nd[x  
    输入平面出现。 -nwypu  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 % ] U  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 %z$#6?OK^  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
    图1.输入平面属性对话框
    ~V6D<  
    _yT Ed"$  
    5. 运行仿真 B)UZ`?>c  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 \b>] 8Un"  
    步骤 操作 ! d gNtI@  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 CvdN"k  
    将显示“模拟参数”对话框。 J .%IfN  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 Ho]su?  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 Zwx%7l;C  
    6S{l' !s'  
    偏振:TE -Qe'YBy:  
    网格-点数= 600 @(lh%@hO  
    BPM求解器:Padé(1,1) HVAYPerH  
    引擎:有限差分 #0<XNLM  
    方案参数:0.5 xYB{;K  
    传播步长:1.55 D6Wa.,r  
    边界条件:TBC +cRn%ioVi  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 Tj- s4x  
    Alq(QDs  
    ...... h@BY]80  
    H;"4 C8K7  
    QQ:2987619807
    V.2_i*  
     
    分享到