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: X!]p8Q y
• 生成材料 }h\]0'S~J~
• 插入波导和输入平面 Oxh.&
• 编辑波导和输入平面的参数 qTnk>g_oS&
• 运行仿真 q.p.y0
• 选择输出数据文件 _ud!:q
• 运行仿真 ':T6m=yv
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 K_BF=C.k
OlYCw.Zu
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。 ]N1gzHaS
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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: {>>Gc2UT
• 定义MMI星型耦合器的材料 XFvPc
• 定义布局设置 @!Q\|
<
• 创建MMI星形耦合器 M'ZA(LVp
• 运行模拟 C.{z+
• 查看最大值 irzWk3@:
• 绘制输出波导 JA^Y:@<{/
• 为输出波导分配路径 V?Ye^-29
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 VW\~OH
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 U~{sJwB
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果
=uIeur
1. 定义MMI星型耦合器的材料 }G[Qm2k
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 OYNPZRu
步骤 操作 Twr<MXa
1) 创建一个介电材料: HVcd< :g0
名称:guide z
T#j.v
相对折射率(Re):3.3 z8n]6FDiE
2) 创建第二个介电材料 WiclG8l
名称: cladding /g]m,Y{OI
相对折射率(Re):3.27 Nn|~:9#
3) 点击保存来存储材料 x-ShY&k
4) 创建以下通道: t0gLz
J
名称:channel }\)O1
二维剖面定义材料: guide +;wu_CQu
5 点击保存来存储材料。 -OV!56&
6/eh~ME=
2. 定义布局设置 j`kw2(
要定义布局设置,请执行以下步骤。 1t7S:IZ
步骤 操作 Z3
$3zyi
1) 键入以下设置。 4F>?G{ci
a. Waveguide属性: .jC-&(R
+
宽度:2.8 <