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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 zFY$^Oz"_  
    • 生成材料 WopA7J,  
    • 插入波导和输入平面 rKTc 6h:)  
    • 编辑波导和输入平面的参数 2+K - I  
    • 运行仿真 [(vV45(E  
    • 选择输出数据文件 B-|C%~fe  
    • 运行仿真 @udc/J$  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 ACI.{`SrQ=  
    \ >#y*W<  
    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。 SP vKq=,  
    f %P#.  
    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: <2LUq@Pg  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 jS|jPk|I.  
    • 定义布局设置 ?9T,sX:  
    • 创建MMI星形耦合器 M?DXCsZ,)s  
    • 运行模拟 ?}S~cgL -  
    • 查看最大值 a,:Nlr3  
    • 绘制输出波导 /<J5?H  
    • 为输出波导分配路径 Smd83W&  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 Bi0&F1ZC!  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 qy-Hv6oof  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 ,fhwDqR ?  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 bE jQMlb  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 (%fSJCBl[P  
    步骤 操作 d1NKVMeWr  
    1) 创建一个介电材料: yJ(ITJE_Z  
    名称:guide E< pO!P  
    相对折射率(Re):3.3 ]XWtw21I1  
    2) 创建第二个介电材料 < [17&F0  
    名称: cladding oP:OurX8V  
    相对折射率(Re):3.27 C2L=i3R  
    3) 点击保存来存储材料 8vj]S5  
    4) 创建以下通道: JK'tdvs~  
    名称:channel .G/RQn]x}  
    二维剖面定义材料: guide R?:(~ X\  
    5 点击保存来存储材料。 x139Ckn  
    ciN*gwI)  
    2. 定义布局设置 "Fxw"I <  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 k vt^s0T8Q  
    步骤 操作 vtq47i  
    1) 键入以下设置。 Mu_'C$zA  
    a. Waveguide属性: 1Nz#,IdQ  
    宽度:2.8 kP&Ekjt@  
    配置文件:channel G%%5lw!y'  
    b. Wafer尺寸: rWp+kV[Ec>  
    长度:1420 zbDK$g6  
    宽度:60 4@@gC&:Y  
    c. 2D晶圆属性: (V`ddP-  
    材质:cladding OuB [[L  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 raZ0B,;eFu  
    De49!{\a  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 n&E/{o(  
    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。 "g1Fg.o  
    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。 _!o0bYD  
    步骤 操作 *#B"%;Ln  
    1) 绘制和编辑第一个波导 ahw0}S  
    a. 起始偏移量: )u307Lg  
    水平:0 0fa8.g#I$  
    垂直:0 %;O# y3,  
    b. 终止偏移: aY %{?8PsB  
    水平:100 "I3&a1*  
    垂直:0 "':SWKuMx  
    2) 绘制和编辑第二个波导 l^v,X%{Iz  
    a. 起始偏移量: 02po;  
    水平:100 f'u[G?C  
    垂直:0 deutY.7g  
    b. 终止偏移: (9+N_dLx~P  
    水平:1420 =fI0q7]ndz  
    垂直:0 r m dG"s  
    c. 宽:48 eie u|_  
    3) 单击OK,应用这些设置。 l i2/"~l  
    z_:r&UP`"  
    S@C"tHD  
    4. 插入输入平面 {G _|gs  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 \6,Z<.I  
    步骤 操作 _;k))K^  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 Ap`D{u/  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 HjX)5@"o(  
    输入平面出现。 o%v,6yv  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 [Ny'vAHOj  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 {ALOs^_-  
    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
    @C5 %`{\  
    )h;zH,DA[3  
    5. 运行仿真 Wu693<  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 #M8>)oc  
    步骤 操作 13I~   
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 `wNJ*`  
    将显示“模拟参数”对话框。 OC2%9Igx0  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 suZ`  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 [,mcvO;  
    $I90KQB\_  
    偏振:TE t Ow[  
    网格-点数= 600 "QV1G'  
    BPM求解器:Padé(1,1) Bqb3[^;~  
    引擎:有限差分 U,nQnD"!t&  
    方案参数:0.5 `O}bPwa{>  
    传播步长:1.55 ,9/s`o  
    边界条件:TBC Q9 RCN<!  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 0"=}d y  
    "4i_}  
    ...... ps=QVX)YP  
    m{0u+obi&w  
    QQ:2987619807
    7:&a,nU  
     
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