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: ,&7Wa-vf • 定义MMI耦合器的材料; [pg}S#A • 定义布局设定; Q<6P. PTya • 创建一个MMI耦合器; b@t5`Y-+K • 插入输入面; T#!lPH :&h • 运行模拟; #.5vC5 • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 ?/M_~e.P ]h!`IX 1. 定义MMI耦合器的材料 a$9A(Pte 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: ?$z.K>S5 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ $P:
O/O=> 'R9g7,53R 图1.初始性能对话框
"PH6e bm 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” ~%ozgzr^ ~vgA7E/XV 图2.轮廓设计窗口
4ZC!SgJo 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 PzZZ>7_6S
_7kM]">j +m,!e*g 图3.电介质材料创建窗口
,>LRa 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: Zg:gY"^ − Name : Guide g):]' − Refractive Index (Re) : 3.3 (LJ@SeM; − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 ;\y; %*z-PT22 图4.创建Guide材料
Uh|>Skic4 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: ?4z8)E9Ju − Name : Cladding 8
Op.eYe − Refractive Index (Re) : 3.27 \k.vN@K# − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 ad n|N >O]s&34 图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示 Ulqh@CE)
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: (A/0@f1# − Name : Guide_Channel ~fzuwz − 2D profile definition: Guide oP,9#FC|( − 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口 GlR~%q-jiQ UP2.]B!d 图6.构建通道
2. 定义布局设定 Vm8D "I5i
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作: W"hcaa,&
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 |$hgT K[L
− Width:2.8 +=cam/A
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 yu&Kh4AP
− Profile:Channel-Guide R[A5JQ$[
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
L2-^!'
45}v^|Je\
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: gs`^~iD]m
− Length:5300 V`fL%du,3
− Width:60 }uX|5&=~f
图8.设置晶圆尺寸
h(xP_Svj>
tLX,+P2|
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: Q
e1oT)
− Material:Cladding "S(X[Y'
− 点击OK以激活布局窗口 C|z%P}u#p
图9.晶圆材料设置
X<MpN5%|Wo
ZL%VOxYqi
4) 布局窗口 pbB2wt
图10.默认情况下布局窗口显示
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[}""@?
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: VEh]p5D
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 (:$9%,x
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 aIGn9:\
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 %"7WXOv&z
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 gM_:l
图12.最终布局显示
mf*Nr0L;J
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3. 创建一个MMI耦合器 b%0BkS*
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: zW'/2W.
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 kEK[\f VE
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 INLf# N
图13 .绘制第一个线性波动
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|Is'-g!
H2\1gNL