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:
^ml'? • 定义MMI耦合器的
材料;
i5K[>5 • 定义布局设定;
Ux}(?Z • 创建一个MMI耦合器;
\0vr>C • 插入输入面;
sSi6wO$ • 运行
模拟;
Z3&_ • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。
cxr=k%~}J S>]pRV9rT 1. 定义MMI耦合器的材料
hnc@ 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作:
8F&=a,ps[ 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“
gm[z[~X@ 8_tK4PwP 图1.初始性能对话框
#R.-KUW: 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)”
( 8c9 /7h kT'u1q$3Vo 图2.轮廓设计窗口
Gq }U|Z 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
; o0&`b? s#tZg 图3.电介质材料创建窗口
T2!6(,
s9 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料:
ML8<4o − Name : Guide
T3pmVl − Refractive Index (Re) : 3.3
B9H@e#[ − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口
bj"J' ,H19`;Q 图4.创建Guide材料
U2wbv Xr5- 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料:
_G.>+!"2/
− Name : Cladding
<-D0u?8 − Refractive Index (Re) : 3.27
Hr]h
Jc − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口
*Ie7{EhJ' M #=]
k
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 26k LhFS
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道:
/O^RF } − Name : Guide_Channel
82QGS$0V − 2D profile definition: Guide
,]cD − 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
o17ekML -cSP_1 j(k:
@
Ts ^"xlK
图6.构建通道
2. 定义布局设定
A' /KUi 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:
:C65-[PSdO 1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签
qAS qscO − Width:2.8
$a"n1ou 注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度
j"|=C$Kn/ − Profile:Channel-Guide
,eZ1uBI? 图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
nCj2N,mT .NvQm]N0. 2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签:
PUBWZ^63 − Length:5300
3MY(<TGX − Width:60
NCk r /#! 图8.设置晶圆尺寸
F>-B3x DJ(q
7W 3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签:
:h&fbBH − Material:Cladding
Z]j*9#G1s − 点击OK以激活布局窗口
R%qGPO5Z\c 图9.晶圆材料设置
u*tN)f3 %y|)=cm[ 4) 布局窗口
n1&% e6XhO 图10.默认情况下布局窗口显示
0DmMG F;l$.9? .s 5) 调整显示比率,以便更好进行波导
结构布局设置:
Ar:*oiU − View-Layout Options以激活布局设置选项窗口
pSr{>;bN − Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示
|&[L? − 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示
\CXQo4P 图11.调整Z方向和X方向的显示比率 MV\|e1B}
图12.最终布局显示
IuOgxm~Y )6Ny1x+ 3. 创建一个MMI耦合器
?F6pEt4 为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作:
C0
/g1;p( 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
=}v}my3y" 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
mi)LP?q '6xQT-sUih 图13 .绘制第一个线性波动