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infotek 2021-05-08 10:21

OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器

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: fiGTI}=P  
• 生成材料 ?I}RX~Tgg  
• 插入波导和输入平面 ;4nY{)bD  
• 编辑波导和输入平面的参数 p*;!5;OUR  
• 运行仿真 !oWB5x~:P  
• 选择输出数据文件 ,mHME~  
• 运行仿真 Ykxk`SJ  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 cQ8[XNa  
(95|DCL  
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。 Cv**iW  
Gv-VDRS  
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: xl&@g)Jj  
• 定义MMI星型耦合器的材料 ,aP6ct  
• 定义布局设置 1 G>Ud6(3<  
• 创建MMI星形耦合器 1oQw)X  
• 运行模拟 D=e*rrL7a  
• 查看最大值 2W,9HSu8  
• 绘制输出波导 bMO^}qR`  
• 为输出波导分配路径 HpnF,4A>  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 l_g$6\&|  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 L'+bVP{L  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 eh86-tQI~(  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 `"5U b,~  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 OX_y"]utU  
步骤 操作 %U\,IO`g  
1) 创建一个介电材料: 6jq*lnA%  
名称:guide >?$2`I  
相对折射率(Re):3.3 \<7Bx[/D4  
2) 创建第二个介电材料 \5ls <=S.  
名称: cladding z|#*c5Y9w  
相对折射率(Re):3.27 \Zj%eW!m  
3) 点击保存来存储材料 &Hoc`u  
4) 创建以下通道: m#_BF#  
名称:channel \|PiQy*_?  
二维剖面定义材料: guide 2j s/>L0  
5 点击保存来存储材料。 I9X \@ lTf  
c8uaZvfW  
2. 定义布局设置 z !K2UTX  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 Y{} ub]i  
步骤 操作 (?z?/4>7<  
1) 键入以下设置。 csP4Oq\g[  
a. Waveguide属性: K~L&Z?~|E  
宽度:2.8 7`|'Om?'  
配置文件:channel ~74Sq'j9Wt  
b. Wafer尺寸: ;hT3N UCA  
长度:1420 DyC*nE;  
宽度:60 K9N31'  
c. 2D晶圆属性: 0D5Z#iW>1  
材质:cladding #u&fUxM:AS  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 1eI*.pt  
Rhc:szDU  
3. 创建一个MMI星型耦合器 l2F#^=tp  
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 yYz{*hq  
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 L=lSW7R  
步骤 操作 ;Q{D]4  
1) 绘制和编辑第一个波导 i}m'#b  
a. 起始偏移量: .j4y0dh33  
水平:0 FB6Lz5:Vf  
垂直:0 ,Fn;*  
b. 终止偏移: - Jaee,P  
水平:100 gj^)T_E_  
垂直:0 @76}d  
2) 绘制和编辑第二个波导 x^lc T  
a. 起始偏移量: =xk>yw!O)  
水平:100 Wl| i$L)7  
垂直:0 13?:a[~=Y  
b. 终止偏移:  Xu-~j!  
水平:1420 [4"(\r\f  
垂直:0 5{=+S]  
c. 宽:48 :<g0Ho?e  
3) 单击OK,应用这些设置。 RP~nLh3=\  
, z\Qd07u  
8ZtJvk`  
4. 插入输入平面 c7CYulm  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 OY1bFIE  
步骤 操作 v!I z&M:z  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 o*K7(yUL4  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 ?`+VWa[,e  
输入平面出现。 -6)nQNj|  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 %bw+>:Tr  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 uH\EV`@'  
4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
图1.输入平面属性对话框
[]>rYZ9bv  
YP,,vcut  
5. 运行仿真 k| OM?\  
要运行仿真,请执行以下步骤。 f0P,j~]  
步骤 操作 ULK] ' Rn  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 'xS@cF o(  
将显示“模拟参数”对话框。 (BY 0b%^  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 GvtK=A$b  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 eg;r38   
jU-LT8y:  
偏振:TE f r~Eb'8  
网格-点数= 600 3P!OP{`  
BPM求解器:Padé(1,1) db 99S   
引擎:有限差分 |&K;*g|a  
方案参数:0.5 SY Bp-o  
传播步长:1.55 }[leUYi`  
边界条件:TBC 3w^W6hN)  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 k (AE%eA  
'`^~Zy?c  
...... WWSycH ?[  
/)[-5n{  
QQ:2987619807
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