切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1052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
    7180
    光币
    30041
    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: p.}[!!m P  
    • 生成材料 =}"hC`3e  
    • 插入波导和输入平面 q,(&2./  
    • 编辑波导和输入平面的参数 slmxit  
    • 运行仿真 D!sSe|sL^  
    • 选择输出数据文件 CM#EA"9  
    • 运行仿真 Q.] )yqX6  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 N^ET qg  
    }mGD`5[`  
    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。 jI V? p  
    pnG8c<  
    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: -$kJERvy  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 0*"j:V  
    • 定义布局设置 RQ'c~D)X  
    • 创建MMI星形耦合器 <Ztda !  
    • 运行模拟 6;b 'j\jG  
    • 查看最大值 (hV"z;rI  
    • 绘制输出波导 ii2Z }qe  
    • 为输出波导分配路径 %N  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 ,TtDCcjd%f  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 E 9:hK  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 ri;M7rg`.{  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 yy74>K  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 d&u/7rm  
    步骤 操作 (R}X( u  
    1) 创建一个介电材料: V<pqc&f .  
    名称:guide <`*P/V  
    相对折射率(Re):3.3 DQICD.X6R  
    2) 创建第二个介电材料 >PVi 3S  
    名称: cladding Ju[`Qw`I  
    相对折射率(Re):3.27 7x]nY.\  
    3) 点击保存来存储材料 "3MUrIsB>  
    4) 创建以下通道: A(p  
    名称:channel T6r~OV5  
    二维剖面定义材料: guide (R<4"QbE  
    5 点击保存来存储材料。 eM"mP&TTL  
    pi}H.iF  
    2. 定义布局设置 1Qu,]i`  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 UhTr<(@  
    步骤 操作 `6$b1qv,  
    1) 键入以下设置。 7qz-RF#s8  
    a. Waveguide属性: P0(~~z&%[  
    宽度:2.8 xi\RUAW  
    配置文件:channel }gi' %e  
    b. Wafer尺寸: hNo>)$v!s  
    长度:1420 EI.Pk>ZIm  
    宽度:60 ^ks^9*'|j  
    c. 2D晶圆属性: an`(?6d  
    材质:cladding 1n( }Q1fa  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 #jx?uS  
    DOIWhd5:  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 Lp)8SmN  
    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。 @e0skc  
    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。 2H+DT-hK  
    步骤 操作 ;Hb[gvl   
    1) 绘制和编辑第一个波导 U3K<@r  
    a. 起始偏移量: MEnHC'nI  
    水平:0 mVAm^JK  
    垂直:0 3a}`xCO5  
    b. 终止偏移: 3F}KrG  
    水平:100 z 2VCK@0  
    垂直:0 "4hpU]4j  
    2) 绘制和编辑第二个波导 m Ap|?n/K  
    a. 起始偏移量: /j/%wT2m  
    水平:100 ya L W(@  
    垂直:0 HHTsHb{7  
    b. 终止偏移: o>-v?Ug  
    水平:1420 ASa!yV=g  
    垂直:0 1 " 7#|=1/  
    c. 宽:48 MH;%Y"EI  
    3) 单击OK,应用这些设置。 qg{<&V7fE  
    Sw@,<4S  
    H8]^f=  
    4. 插入输入平面 ,Z7Z!.TY!  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 .^IhH|U  
    步骤 操作 ]N"F?3J 8  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 WTYFtZD[yH  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 ('6g)@=\U  
    输入平面出现。 %e7(HfW-U  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 [ky6E*dV`  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。  5vF}F^  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 Q_0x6]/!  
    E5BgQ5'  
    图1.输入平面属性对话框
    y*b.eO  
    5. 运行仿真 {Y:ZY+  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 &f<1=2dm  
    步骤 操作 }t%>_  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 7(~H77  
    将显示“模拟参数”对话框。 U%t/wq  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 0yC`9g)(  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 )| x%o(n  
    :-\ yy  
    偏振:TE C{hcK 1-K  
    网格-点数= 600 j"IM,=  
    BPM求解器:Padé(1,1) [x<6v}fRn  
    引擎:有限差分 s >VEuLY*  
    方案参数:0.5 gGX0+L@E  
    传播步长:1.55 ? TT8|Os  
    边界条件:TBC N.{jM[\F  
    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