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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: lf!FTm7 • 生成材料 J:kmqk! • 插入波导和输入平面 oI#a_/w • 编辑波导和输入平面的参数 v= N!SaK{ • 运行仿真 zD?K>I = • 选择输出数据文件 dF~8XYo • 运行仿真 Cj?L@%" • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 P8?Fm` 56Vb+0J' 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。 uSR~@Lj ~ p+Y>F\r&w 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: w/IZDMBf| • 定义MMI星型耦合器的材料 XZ5 /=z • 定义布局设置 wX*K]VMn • 创建MMI星形耦合器 wW%4d • 运行模拟 U2%.S&wS,e • 查看最大值 "1-}A(X • 绘制输出波导 kn/Ao}J74z • 为输出波导分配路径 _{ZqO;[u • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 EKzAd • 添加输出波导并查看新的仿真结果 S*sT] J`! • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 mSo_} je( 1. 定义MMI星型耦合器的材料 t&(PN%icD 要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 Q8_ d)t| 步骤 操作 :hI@AA>g 1) 创建一个介电材料: "XT"|KF|D 名称:guide STJJU]H 相对折射率(Re):3.3 po}F6m8bX 2) 创建第二个介电材料 Ii:>xuF& 名称: cladding np4+" 相对折射率(Re):3.27 UYz0PSV=. 3) 点击保存来存储材料 Hp(D);0+) 4) 创建以下通道: }`NU@O# 名称:channel /P
2[:[w 二维剖面定义材料: guide g9Yz*Nee< 5 点击保存来存储材料。 {Ions~cO) $*W6A/%O 2. 定义布局设置 |> _!eS\=< 要定义布局设置,请执行以下步骤。 zR32PG>9 步骤 操作 <Tot|R; 1) 键入以下设置。 `~W-Xx a. Waveguide属性: SnYLdwgl 宽度:2.8 8Mbeg
,P 配置文件:channel E[^ {w b. Wafer尺寸: gp-T"l 长度:1420 ~QZ"Z
tu 宽度:60 UG<79"\i c. 2D晶圆属性: d|iy#hy"_ 材质:cladding
PTS]7 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 /NFz4h=> aceZ3U>W 3. 创建一个MMI星型耦合器 ILic.@st 由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 Y+3!f#exm 要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 >~\89E02 步骤 操作 E~kG2x{a 1) 绘制和编辑第一个波导 ^xZ
e2@ a. 起始偏移量: d;+[i 水平:0 Z,X'-7YkU 垂直:0 Ea(,aVlj b. 终止偏移: 5p
+ZD7jK 水平:100 YQ0)5 } 垂直:0 &,.Y9;
b 2) 绘制和编辑第二个波导 :ah
5`nmPO a. 起始偏移量: \` w4|T 水平:100 ')N{wSM9Ft 垂直:0 `.2hjO b. 终止偏移: O0PJ6:9P 水平:1420 jp+_@S> 垂直:0 K]xa/G( c. 宽:48 vsj3 3) 单击OK,应用这些设置。 5ZY)nelc "+uNmUUnm TH &qX 4. 插入输入平面 DSxUdEK6 要插入输入平面,请执行以下步骤。 "3F;cCDv] 步骤 操作 pN&c(=If 1) 从绘制菜单中选择输入平面。 a1j.fA 2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 &Z^l=YH, 输入平面出现。 "<i SZ 3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 bOI3^T 出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 2Cg$,#H 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 )J(q49 &5t :H 8b 5. 运行仿真 aV1lJ;0 要运行仿真,请执行以下步骤。 aTzDew 步骤 操作 gLsU:aeCT 1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 Q7bq
将显示“模拟参数”对话框。 Q# ?wXX47 2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 g-vg6@6 3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 8I,QD`
xu F%rHU5CkV 偏振:TE #;#3%? 网格-点数= 600 \/|)HElKR BPM求解器:Padé(1,1) +!0eu>~_& 引擎:有限差分 NcM>{{8 方案参数:0.5 |3?
8)z\n 传播步长:1.55 3I 0eW%, 边界条件:TBC )$Z(|M4 注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 OJ4SbI 2-0$FQ@/ ...... A4mSJ6K] y/c%+Ca/ QQ:2987619807 Ov82ibp_1
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