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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 jVLJ qWP'!  
    • 生成材料 vG.KSA  
    • 插入波导和输入平面 dWQB1Y*N  
    • 编辑波导和输入平面的参数 y.I&x#(^  
    • 运行仿真 a$h^<D ^  
    • 选择输出数据文件 G&Dl($  
    • 运行仿真 SE43C %hv  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 7H?xp_D  
    jI0gf&v8  
    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。 ~".@;Q  
    Rzh.zvxTp  
    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;cY g.W2  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 "&/2 @  
    • 定义布局设置 |0oaEd^*}  
    • 创建MMI星形耦合器 W7b m}JHn  
    • 运行模拟 "oNl!<ep  
    • 查看最大值 |dbKK\ X9  
    • 绘制输出波导 \o/eF&  
    • 为输出波导分配路径 ;Vc|3  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 `Fo/RZOW  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 JKfJ%yy |  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 \lm]G7h  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 fqY'Uq$=  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 })P!7t  
    步骤 操作 <qpzs@  
    1) 创建一个介电材料: ppNMXbXR  
    名称:guide _<{<b  
    相对折射率(Re):3.3 @y~kQ5k  
    2) 创建第二个介电材料 +)WU:aKI  
    名称: cladding 1=z[U|&R  
    相对折射率(Re):3.27 Q8AAu&te7  
    3) 点击保存来存储材料 H!Q72tyo  
    4) 创建以下通道: 2vLun   
    名称:channel <{bxOr+  
    二维剖面定义材料: guide w-# f^#  
    5 点击保存来存储材料。 @-L]mLY  
    eh<mJL%T  
    2. 定义布局设置 t1o 6;r K  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 -5 PVWL\  
    步骤 操作 'UWkJ2:!  
    1) 键入以下设置。 c+e?xXCEAz  
    a. Waveguide属性: 5!fYTo|G>  
    宽度:2.8 1<73uR&b%  
    配置文件:channel oV0 45G  
    b. Wafer尺寸: < A8>To<  
    长度:1420  [. 9[?8  
    宽度:60 ERIMz ,  
    c. 2D晶圆属性: !pw )sO~  
    材质:cladding 'xj5R=V  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 ;z.niX.fx  
    ~Ay)kv;  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 dB[4NT  
    由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 [UZ r|F  
    要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 <6Gs0\JB  
    步骤 操作 yT_W\"=8  
    1) 绘制和编辑第一个波导 wV==sV  
    a. 起始偏移量: > B@c74  
    水平:0 ./k7""4   
    垂直:0 .cQO?UKK  
    b. 终止偏移: %eg+ .  
    水平:100 ;Go^)bN ;  
    垂直:0 v;o1c44;  
    2) 绘制和编辑第二个波导 pN5kcvQ  
    a. 起始偏移量: 2vjkThh`I  
    水平:100 ~ W8X g)  
    垂直:0 >lUPOc  
    b. 终止偏移: "nu]3zcd  
    水平:1420 ;un@E:  
    垂直:0 }u O YF  
    c. 宽:48 [m0X kvd  
    3) 单击OK,应用这些设置。 EwN{|34C  
    h>\C2Q  
    s<F*kLib  
    4. 插入输入平面 d'ZNp2L  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 j@z IJ  
    步骤 操作 Mww^  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 /Rq\Mgb  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 >pfeP"[(3  
    输入平面出现。 K9k!P8Rd  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 ~h3G}EH  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 {V QGfN  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
    图1.输入平面属性对话框
    :,JaOn'  
    r3g^ 0|)  
    5. 运行仿真 hbx4[Pf  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 ewk7:zS/?  
    步骤 操作 tjx8 UgSi  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 WDIin6u-  
    将显示“模拟参数”对话框。 k9rws  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 .u&xo{$'dS  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 kPs?  
    )C8^'*!  
    偏振:TE e`qrafa  
    网格-点数= 600 W|>jj$/o  
    BPM求解器:Padé(1,1) XY'8oU`]{  
    引擎:有限差分 x'`{#bKD  
    方案参数:0.5 eW(pP>@k,  
    传播步长:1.55 <x^$Fu  
    边界条件:TBC jDY B*Y^F  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 3s!6rT_=)d  
    1PwtzH .w  
    ...... b}R_@_<u  
    \yJ 4+vo2Q  
    QQ:2987619807
    5eori8gr7  
     
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