切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1061阅读
    • 0回复

    [技术]OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    7212
    光币
    30201
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-03-28
    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: 91R7Rrne  
    • 生成材料 7)D[}UXz  
    • 插入波导和输入平面 rhOxy Y0  
    • 编辑波导和输入平面的参数 Ge=6l0  
    • 运行仿真 5+{oQs_  
    • 选择输出数据文件 j8Q_s/n  
    • 运行仿真 6miXaAA8  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 |a])o  
    wG:RvgX}  
    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。 mW)kWuOO  
    GBZu<t/  
    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: Z~(X[Zl :  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 f8K0/z  
    • 定义布局设置 i,~(_|-r  
    • 创建MMI星形耦合器 b"o\-iUioe  
    • 运行模拟 uUp>N^mmVH  
    • 查看最大值 ])qnPoQ<n  
    • 绘制输出波导 <~ay4JY  
    • 为输出波导分配路径 hyPS 6Y'1  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 `;G@qp:A  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 TPx0LDk%(  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 *>aVU'  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 Cs"ivET  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 ;L76V$&  
    步骤 操作 oJ5n*[qUI  
    1) 创建一个介电材料: N 49{J~  
    名称:guide (i{ZxWW&  
    相对折射率(Re):3.3 PU\xFt  
    2) 创建第二个介电材料 ' "%hX&]5  
    名称: cladding $pPc}M[h  
    相对折射率(Re):3.27 d+h~4'ebv  
    3) 点击保存来存储材料 9;*B*S~znW  
    4) 创建以下通道: ;x_T*} CH  
    名称:channel FN26f*/  
    二维剖面定义材料: guide (O:&RAkk7  
    5 点击保存来存储材料。 g]MgT-C|  
    j/wQ2"@a  
    2. 定义布局设置 ou)0tX3j  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 FS)C<T]t  
    步骤 操作 C.u) 2[(  
    1) 键入以下设置。 Ug#B( }/  
    a. Waveguide属性: ,{ 0&NX  
    宽度:2.8 R-iWbLD  
    配置文件:channel Ea" -n9  
    b. Wafer尺寸: IWddJb~hu  
    长度:1420 R SWw4}  
    宽度:60 ~r})&`5  
    c. 2D晶圆属性: btC<>(kl&  
    材质:cladding A] 'XC"lS  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 %dd B$(  
    _jCu=l_  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 #8vl2qWbi  
    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。 xOxyz6B\  
    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。 m=iKu(2xRq  
    步骤 操作 *g'%5i1ed  
    1) 绘制和编辑第一个波导 ki `ur%h  
    a. 起始偏移量: Sng3B  
    水平:0 S}/ZHo  
    垂直:0 N#Nc{WU 'B  
    b. 终止偏移: ;;^?vS  
    水平:100 bV)h\:oC  
    垂直:0 Y!u">M#@  
    2) 绘制和编辑第二个波导 G&N),wsNZK  
    a. 起始偏移量: |BbrB[+ v[  
    水平:100 n#P?JyGm1g  
    垂直:0 &oVZ2.O#(  
    b. 终止偏移: rUB67ok*  
    水平:1420  GXTjK!  
    垂直:0 caTKi8  
    c. 宽:48 `9f7H  
    3) 单击OK,应用这些设置。 Hs.5@l  
    <HW2W"Go\  
    aHle s5   
    4. 插入输入平面 ))6iVgSE$  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 VRv.H8^{  
    步骤 操作 *ES"^N/88  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 i~DLo3  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 ,{RWs^W2  
    输入平面出现。 `Go oSX  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 t/x]vCP,2D  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 7c'OIY].,  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 ~05(92bK  
    }"^d<dvuz  
    图1.输入平面属性对话框
    mL s>RR#b  
    5. 运行仿真 1[?xf4EMG  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 f1Gyl  
    步骤 操作 }Mc&yjhMrg  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 {`% q0Nr  
    将显示“模拟参数”对话框。 Y-"7R>^I  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 g.Kyfs4`  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 LgSVEQb6\|  
    C #@5:$  
    偏振:TE 4':U rJ+  
    网格-点数= 600 1 u~.^O}J  
    BPM求解器:Padé(1,1) .Dyxul  
    引擎:有限差分 ?trqe/  
    方案参数:0.5 VSc)0eyn  
    传播步长:1.55 Wl>$<D4mO[  
    边界条件:TBC K./L'Me  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到