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: l]|&j`'O • 定义MMI耦合器的材料; dFg&|Lp • 定义布局设定; OyDoktz$) • 创建一个MMI耦合器; [g}^{ $` • 插入输入面; v
Z10Rb8 • 运行模拟; J.rS@Z`~7 • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 ^(&2 W4 q9pHQ 1. 定义MMI耦合器的材料 :G#%+, 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: ?4SYroXUX| 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ _LF'0s* 87[o^) 8 图1.初始性能对话框
O#igH 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” }|h-=T ' 5S? "<+J' 图2.轮廓设计窗口
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AB# 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 g{DOQA
6iQqOAG l&Q@+xb> 图3.电介质材料创建窗口
RCqL~7C+ k 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: rKPsv*w − Name : Guide \nOV2(FAT − Refractive Index (Re) : 3.3 toF6 Z − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 -6 v?iiZr yYOV:3!" 图4.创建Guide材料
|QzJHP @ 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: aJm5`az) − Name : Cladding sUF5Yq:9 − Refractive Index (Re) : 3.27 :8n?G − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 !5+9~/; Nt+UL/1] 图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示 ~i^,Z&X:
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: b<fN,U<k − Name : Guide_Channel 5YZ\@<|rH − 2D profile definition: Guide MS SHMR − 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口 ;$a|4_U$m f`8fNt 图6.构建通道
2. 定义布局设定 0jpyc
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作: ivdPF dJ
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 ,_,7cor
− Width:2.8 Z[+Qf3j}o6
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 FlS)m`
− Profile:Channel-Guide E3Z>R=s
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
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2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: AO$aW yI
− Length:5300 j@Us7Q)A(
− Width:60 *|+ ~V/#
图8.设置晶圆尺寸
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3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: `).;W
− Material:Cladding 7Ph+Vs+h
− 点击OK以激活布局窗口 e ]>{?Z
图9.晶圆材料设置
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4) 布局窗口 JvUHoc$sI
图10.默认情况下布局窗口显示
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1 _W5@)
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: OQX ek@~2
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 Q!%CU8!`&
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 \b88=^
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 [/t/694
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 [TV"mA
图12.最终布局显示
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3. 创建一个MMI耦合器 eWx6$_|
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: w_J`29uc
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 fs]Zw mA^
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 PZA;10z
图13 .绘制第一个线性波动
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