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    [分享]OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器 [复制链接]

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    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 A=8%2U wI  
    • 生成材料 _Q XC5i  
    • 插入波导和输入平面 Msj(>U&}+  
    • 编辑波导和输入平面的参数 h`Ld%iN\  
    • 运行仿真 6! `^}4  
    • 选择输出数据文件 >1luLp/,$  
    • 运行仿真 ndW]S7  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 {v CB$@/o  
    pjG/`  
    教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 cV8Bl="gqe  
    ~4-:;8a  
    本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: t5t!-w\M$+  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 B?M&j  
    • 定义布局设置 a6Zg~>vX  
    • 创建MMI星形耦合器 \N3A2L)l  
    • 运行模拟 >+}yI}W;e  
    • 查看最大值 )>-94xx|  
    • 绘制输出波导 :c03"jvYE  
    • 为输出波导分配路径 =(]yl_  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 :{7gZ+*  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 vGX L'k  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 _m0B6?KJ  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 dV/ ^@[  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 faTp|T`nY  
    步骤 操作 `IC2}IiF  
    1) 创建一个介电材料: Go;fQ yG  
    名称:guide Ec2?'*s   
    相对折射率(Re):3.3 <D}yqq@|  
    2) 创建第二个介电材料 Uw!N;QsC  
    名称: cladding qnO>F^itF  
    相对折射率(Re):3.27 qS|ns'[  
    3) 点击保存来存储材料 WR :I2-1  
    4) 创建以下通道: bX*>Zm   
    名称:channel X0FTD':f  
    二维剖面定义材料: guide p)&Yr  
    5 点击保存来存储材料。 ^uCZO  
    a8w/#!^34  
    2. 定义布局设置 Al}D~6MD  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 TmEJ!)*  
    步骤 操作 >U7{EfUJdx  
    1) 键入以下设置。 Bjc<d,]  
    a. Waveguide属性: Ns2<wl-  
    宽度:2.8 'lWgHmE  
    配置文件:channel {e]ktj#+{  
    b. Wafer尺寸: j 3t,Cx  
    长度:1420 k`(Cwp{Oc  
    宽度:60 ORDVyb_x  
    c. 2D晶圆属性: %mFZ!(  
    材质:cladding Fo.p}j+>  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 ][?@) )  
    (qyT,K8  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 ^.g BHZ  
    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。 07 E9[U[  
    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。 >{1 i8 b@  
    步骤 操作 jt?DogYx  
    1) 绘制和编辑第一个波导 ,^n5UA`PK  
    a. 起始偏移量: !+o`,KTYp  
    水平:0 xf|vz|J?y  
    垂直:0 nhImO@Q:  
    b. 终止偏移: ; 8B )J<y  
    水平:100 :jHDeF.A  
    垂直:0 _C4N6YdU  
    2) 绘制和编辑第二个波导 s2kom)  
    a. 起始偏移量: lHI?GiB@  
    水平:100 T*1`MIkv  
    垂直:0 -qs R,H  
    b. 终止偏移: +@mgb4_  
    水平:1420 ]!'}{[1}  
    垂直:0 qe_qag9  
    c. 宽:48 .~Gt=F+`s  
    3) 单击OK,应用这些设置。 o |"iW" +  
    $ISx0l~  
    fN_Ilg)t?5  
    4. 插入输入平面 6` 4,  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 ?' /#Gt`  
    步骤 操作 u"5 hlccH  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 /oC@:7  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 #>_5PdO  
    输入平面出现。 j 21>\K!p  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 p%#=OtkC  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 Sau?Y  
    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
    @!KG;d:l  
    h=o%\F4  
    5. 运行仿真 *wl&Zzx  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 $,8}3R5}  
    步骤 操作 >k9W+mk  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 +@BjQ|UZ  
    将显示“模拟参数”对话框。 ojbms>a  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 q c DJ  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 ]&_z@Z.i  
    <7*d2  
    偏振:TE *}RV)0mif  
    网格-点数= 600 9?I?;l{  
    BPM求解器:Padé(1,1) Xmv^O  
    引擎:有限差分 EY}*}-3  
    方案参数:0.5 f5P@PG]{  
    传播步长:1.55 ?F^O7\rw  
    边界条件:TBC 'q7&MM'oS^  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 ;.I,R NM  
    {1L{   
    ...... <o: O<p@6  
    +L-(Lz[p  
    QQ:2987619807
    W.7XShwd*2  
     
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