切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 985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
    离线infotek
     
    发帖
    7060
    光币
    29445
    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: hX=A)73(  
    • 生成材料 #n#@fAY  
    • 插入波导和输入平面 W;,C_   
    • 编辑波导和输入平面的参数 IkGfnXJ  
    • 运行仿真 =_:et 0  
    • 选择输出数据文件 o*o/q],C9-  
    • 运行仿真 tV{ 4"Ij9[  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 28UU60  
    BBtzs^C|  
    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。 (G[ *|6m  
    P7{gfiB  
    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: c1E'$- K@  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 LyAn&h}  
    • 定义布局设置 ~V\D|W9  
    • 创建MMI星形耦合器 <1t*I!e_  
    • 运行模拟 D?NbW @]  
    • 查看最大值 #~<0t(3Q  
    • 绘制输出波导 _t Yx~J2.Q  
    • 为输出波导分配路径 .%L?J E  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 /K. !sQ$  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 uA#P'?  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 Bi @2  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 A}3=561F?5  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 2(#7[mgPI  
    步骤 操作 $7rq3y  
    1) 创建一个介电材料: 61)-cVC  
    名称:guide }#&#^ B#?O  
    相对折射率(Re):3.3 }<9cL'  
    2) 创建第二个介电材料 Wwr;-Qa}g  
    名称: cladding N-e @j4WU  
    相对折射率(Re):3.27 ~wkj&yVT  
    3) 点击保存来存储材料 <gQIq{B?  
    4) 创建以下通道: 3_MS.iM  
    名称:channel =5(>q5Z*  
    二维剖面定义材料: guide M!REygyx  
    5 点击保存来存储材料。 -UOj>{-  
    p(/dBt[3k  
    2. 定义布局设置 #0y)U;dA+w  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 }M H0L#Tu  
    步骤 操作 f7X6fr<  
    1) 键入以下设置。 z <##g  
    a. Waveguide属性: 8[E!E)4M  
    宽度:2.8 &C "L  
    配置文件:channel 2kIa*#VOJ  
    b. Wafer尺寸: ".<DAs j  
    长度:1420 H?)w!QX  
    宽度:60 br":y>=,  
    c. 2D晶圆属性: v33dxZ'  
    材质:cladding ;;:-l99  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 B#.L  
    +i@y@<l:+  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 \l]DQaOEe  
    由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 U8LtG/  
    要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 P dhEQ}H  
    步骤 操作 RF%KA[Dj  
    1) 绘制和编辑第一个波导  wv\w;'  
    a. 起始偏移量: '<ZlGFt'n  
    水平:0 .U?'i<  
    垂直:0 h3z{(-~y  
    b. 终止偏移: gT#&"aP5S  
    水平:100 w[I E  
    垂直:0 >76\nGO  
    2) 绘制和编辑第二个波导 Q=/</|  
    a. 起始偏移量: zhpt%7So  
    水平:100 o!{w"K  
    垂直:0 |ayVjqJ*  
    b. 终止偏移: oBzfbg8p  
    水平:1420 {:]9Q Tq  
    垂直:0 q gL aa  
    c. 宽:48 [`c^ 4 E  
    3) 单击OK,应用这些设置。 A<qTg`gA  
    qT`k*i?  
    JSTuXW  
    4. 插入输入平面 Y[$!`);Ye  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 b;cdIl!3  
    步骤 操作 .R./0Ot tx  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 Nz],IG.  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 CJJzCVj  
    输入平面出现。 'F$l{iR  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 Vc2A  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 .tzG_  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 #7 q7PYG4  
    LS88.w\=S@  
    图1.输入平面属性对话框
    ~XWQhIAM4  
    5. 运行仿真 1M 781  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 79xx2  
    步骤 操作 jkt_5+S  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 f'VX Y-  
    将显示“模拟参数”对话框。 nAjO6g6E  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 D IzH`|Y  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 0^RXGN  
    {O`w,dMOI  
    偏振:TE {yB&xj[z  
    网格-点数= 600 ` M3w]qJ<}  
    BPM求解器:Padé(1,1) ( 8c9 /7h  
    引擎:有限差分 kT'u1q$3Vo  
    方案参数:0.5 Gq }U|Z  
    传播步长:1.55 N,;5{y1;J  
    边界条件:TBC 8@2OJ=`[  
    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