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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 "d}']M?-h  
    • 生成材料 I484c R2.  
    • 插入波导和输入平面 9z?c0W5x  
    • 编辑波导和输入平面的参数  /$93#$  
    • 运行仿真 wmpQF<  
    • 选择输出数据文件 uj;iE 9  
    • 运行仿真 5NkF_&S_1  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 y%|Ez  
    L@RnLaoQ  
    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。 C;ab-gh  
    O0y0'P-rJq  
    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: ;{8 X+H  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 ke@OG! M/  
    • 定义布局设置 Dj= {%  
    • 创建MMI星形耦合器 $Ptl&0MN%  
    • 运行模拟 [#wt3<d`)  
    • 查看最大值 b73}|4v  
    • 绘制输出波导 5xT, O  
    • 为输出波导分配路径 E9Kp=3H  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 Sj)?!  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 J3+qnT8X  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 yl*%P3m|  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 ;+DMv5A "  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 Obu 6k[BE.  
    步骤 操作 37n2#E  
    1) 创建一个介电材料: 4]}d'x&  
    名称:guide }A6z%|d  
    相对折射率(Re):3.3 7E* 0;sA#  
    2) 创建第二个介电材料 4iSN.nxIZ  
    名称: cladding V(XU^}b#  
    相对折射率(Re):3.27 nYC.zc*ox  
    3) 点击保存来存储材料 alxIc.[  
    4) 创建以下通道: Bd*Ok]  
    名称:channel Na]ITCVR  
    二维剖面定义材料: guide @WXRZEz  
    5 点击保存来存储材料。 9k4z__Ke  
    ys)  
    2. 定义布局设置 1z; !)pG.  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 J*ofa>  
    步骤 操作 8bw, dBN  
    1) 键入以下设置。 i Ya)*,  
    a. Waveguide属性: 3p-SpUvp  
    宽度:2.8 ^-Ks_4  
    配置文件:channel oGXcu?ft  
    b. Wafer尺寸: >;G7ty[RX7  
    长度:1420 Z3<lJk\Y  
    宽度:60 ^tyqc8&  
    c. 2D晶圆属性: dtQ3iuV %  
    材质:cladding 3]\'Q}  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 $Q|6W &?[;  
    8z-wdO\  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 :3se/4y}  
    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。 "T8b.ng  
    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。 NUBzc'qb  
    步骤 操作 *Qngx  
    1) 绘制和编辑第一个波导 Ug[0l)  
    a. 起始偏移量: #BEXj<m+J  
    水平:0 K-(C5 "j_  
    垂直:0 cri-u E?  
    b. 终止偏移: 3nq4Y'  
    水平:100 D1]?f`  
    垂直:0 7 }t=Lx(  
    2) 绘制和编辑第二个波导 fX LsLh+~D  
    a. 起始偏移量: (-o}'l'mo  
    水平:100 %Zeb#//Jz  
    垂直:0 G{+zKs}~  
    b. 终止偏移: 2_6@&2  
    水平:1420 [8b{Yba z  
    垂直:0 P=ubCS'  
    c. 宽:48 |o_ N$70  
    3) 单击OK,应用这些设置。 ^MWp{E  
    *TL3-S?   
    %~<F7qB  
    4. 插入输入平面 nS!m1&DeD  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 E0A[{UA   
    步骤 操作 43`Atw`\  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 0LWV.OIIC  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 Fe2iG-ec  
    输入平面出现。 H'@@%nO (  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 I0bkc3  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 sEa|2$  
    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
    |l~#qeZ%  
    }dq)d.c  
    5. 运行仿真 }.A \;FDyj  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 |i(@1 l  
    步骤 操作 }o=s"0a  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 bz\nCfU  
    将显示“模拟参数”对话框。 |kHzp^S  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 m.yt?`  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 Mn*v&O:  
    G Mg|#DV  
    偏振:TE e=i9l  
    网格-点数= 600 >Qf`xUZ  
    BPM求解器:Padé(1,1) +W|VCz  
    引擎:有限差分 S8e?-rC  
    方案参数:0.5 <a(739IF  
    传播步长:1.55 |Mnc0Fgvy,  
    边界条件:TBC aslb^  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 5BMrn0  
    I5E4mv0<i  
    ...... d?[8VfAnh  
    nsXyReWka  
    QQ:2987619807
    JF9r[%  
     
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