主要用于介绍如何在OptiBPM中创建一个简单的多模干涉耦合器,主要步骤如下: dzYB0vut@ • 定义MMI耦合器的材料; GW]E,a • 定义布局设定; 4\HB rd#P • 创建一个MMI耦合器; P) fv:a • 插入输入面; a8T<f/qW k • 运行模拟; AL.zF\? • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 BX[92~Bq Rn O%8Hk 1. 定义MMI耦合器的材料 0dKI+zgr 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: ({3hX"C@Q 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ CPq{M.B G Q&9b_ 图1.初始性能对话框
iST r;>A 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” R5LzqT,/N: _(J 7^rN 图2.轮廓设计窗口
{ 7y.0_Y 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 C24[brf
?^i$} .%W %?^T^P 图3.电介质材料创建窗口
V:h-K`~/ 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: ?iH`-SY − Name : Guide j(|G) F − Refractive Index (Re) : 3.3 eTI<WFRc_ − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 ; Xy\7tx n{F$,a 图4.创建Guide材料
.O[RE_j 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: $'3`$
− Name : Cladding W G2 E3y − Refractive Index (Re) : 3.27 )^UM8
s − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 ScrE tN bWv4'Y!p 图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示 iw<#V&([J
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: `"v5bk − Name : Guide_Channel SCl$+9E − 2D profile definition: Guide v*%#Fp,g8 − 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口 %dTkw+J ~je#gVoUR 图6.构建通道
2. 定义布局设定 %iWup:
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作: aH)$#6${Ap
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 -f0Nb+AR
− Width:2.8 !dB {E
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 'iO?M'0gE#
− Profile:Channel-Guide .op:
2y9]
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
>9c$2d|>
8P r H"pI
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: Ghgx8 ]e
− Length:5300 Y)Y`9u<?
− Width:60 P"0S94o:5J
图8.设置晶圆尺寸
o.t$hv|
p<>%9180!F
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: ua1ov7w$]
− Material:Cladding _[-+%RP
− 点击OK以激活布局窗口 .Gv9RKgd~
图9.晶圆材料设置
((A]FOIbO
SU;PmG4
4) 布局窗口 ]Q=D'1MM
图10.默认情况下布局窗口显示
(OT /o&cQ
$X_JUzb
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: <=8REA?
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 ~dfc
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 [-!
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 x[7jm"Pz
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 <}-[9fW
图12.最终布局显示
) W)m?%
LtKiJ.j?A
3. 创建一个MMI耦合器 W
HO;;j
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: {J q[N}
1) 在“绘图(Draw)”菜单下选择“线性波导(Linear Waveguide)”或者在波导栏 下选择线性波导 vlth\[
2) 当鼠标指针变为十字叉时,点击布局窗口左侧,并向右侧拖拽波导后松开鼠标,以生成第一个线性波导 DGr{x}Kq
图13 .绘制第一个线性波动
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