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
rhOxyY0 • 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 GBZ u<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:
N49{J~ 名称:guide
(i{ZxWW& 相对
折射率(Re):3.3
PU\xF t 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
#8v l2qWbi 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:
Sng3 B 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\ aHles5
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。
`GooSX 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
1u~.^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。