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 =_:et0 • 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'$-
K@ • 定义MMI星型耦合器的材料
LyAn&h} • 定义布局设置
~V\D|W9 • 创建MMI星形耦合器
<1t*I!e_ • 运行
模拟 D?NbW @] • 查看最大值
#~<0t(3Q • 绘制输出波导
_tYx~J2.Q • 为输出波导分配路径
.%L?J E • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果
/K.!sQ$ • 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
$7rq3y 1) 创建一个介电材料:
61)-cVC 名称:guide
}#^
B#?O 相对
折射率(Re):3.3
}<9cL' 2) 创建第二个介电材料
Wwr;-Qa}g 名称: cladding
N-e @j4WU 相对折射率(Re):3.27
~wkj&yVT 3) 点击保存来存储材料
<gQIq{B? 4) 创建以下通道:
3_MS.iM 名称:channel
=5(>q5Z* 二维剖面定义材料: guide
M!REygyx 5 点击保存来存储材料。
-UOj>{- p(/dBt[3k 2. 定义布局设置
#0y)U;dA+w 要定义布局设置,请执行以下步骤。
}MH0L#Tu 步骤 操作
f7X6fr< 1) 键入以下设置。
z<##g a. Waveguide属性:
8[E!E)4M 宽度:2.8
&C"L 配置文件:channel
2kIa*#VOJ b. Wafer尺寸:
".<DAs j 长度:1420
H?)w!QX 宽度:60
br":y>=, c. 2D晶圆属性:
v33dxZ' 材质:cladding
;;:-l99 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。
B#.L +i@y@<l:+ 3. 创建一个MMI星型耦合器
\l]DQaOEe 由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。
U8LtG/ 要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。
P dhEQ}H 步骤 操作
RF%KA[Dj 1) 绘制和编辑第一个波导
wv\w;' a. 起始偏移量:
'<ZlGFt'n 水平:0
.U?'i< 垂直:0
h3z{(-~y b. 终止偏移:
gT#&"aP5S 水平:100
w[IE 垂直:0
>76\nGO 2) 绘制和编辑第二个波导
Q=/</| a. 起始偏移量:
zhpt%7So 水平:100
o!{w"K 垂直:0
|ayVjqJ* b. 终止偏移:
oBzfbg8p 水平:1420
{:]9Q Tq 垂直:0
q gLaa c. 宽:48
[`c^4E 3) 单击OK,应用这些设置。
A<qTg`gA qT`k*i? JSTuXW 4. 插入输入平面
Y[$!`);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。
#7q7PYG4 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。
DIzH`|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。