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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: !6%G%ZG@3-  
• 生成材料 q@sH@-z4]  
• 插入波导和输入平面 3> (`Y  
• 编辑波导和输入平面的参数 _@p|A  
• 运行仿真 0K2[E^.WN  
• 选择输出数据文件 \\lC"Z#J`  
• 运行仿真 YHA[PF   
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 QVH_B+ Q  
y?JbJ  
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。 :I $2[K  
*]eZ Y  
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: 1CM1u+<iZ  
• 定义MMI星型耦合器的材料 NN:TT\!v  
• 定义布局设置 e)xWQ=,C  
• 创建MMI星形耦合器 bpx=&74,6m  
• 运行模拟 1v4kN -  
• 查看最大值 IYO,/ kbf  
• 绘制输出波导 \nHlI=!P  
• 为输出波导分配路径 kwL) &@  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 sZH7 EK  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 {_~G+rqY  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 (lnQ!4LK  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 Ueeay^zN  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 #~+#72+x7  
步骤 操作 #TgJ d  
1) 创建一个介电材料: K7.<,E"M.  
名称:guide PsgzDhRv  
相对折射率(Re):3.3 o W[,EW+u  
2) 创建第二个介电材料 wuk7mIJ  
名称: cladding )|{{}w~`  
相对折射率(Re):3.27 *X\c $ =*  
3) 点击保存来存储材料 5);#\&B  
4) 创建以下通道: \zi3.;9|;  
名称:channel ;SW-dfo2i  
二维剖面定义材料: guide 8j'*IRj*q  
5 点击保存来存储材料。 O0~d6Ba   
c-.>C)  
2. 定义布局设置 (M+<^3c  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 g5Dx9d{  
步骤 操作 ?6QJP|kE  
1) 键入以下设置。 Fsf22  
a. Waveguide属性: _@N)]!\MgP  
宽度:2.8 ~Z]vr6?$h  
配置文件:channel vb- .^l  
b. Wafer尺寸: \ V>%yl{8  
长度:1420 B@]7eVo  
宽度:60 J,O@T)S@  
c. 2D晶圆属性: .A\\v6@  
材质:cladding o"FiM5L^.  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 mx9/K+:  
yj~"C$s  
3. 创建一个MMI星型耦合器 /6?plt&CA  
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。 YfwJBz D  
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。 rcZ SC3  
步骤 操作 [M^[61  
1) 绘制和编辑第一个波导 EYxRw  
a. 起始偏移量: 4Aew )   
水平:0 n\-_i2yy  
垂直:0 igrog  
b. 终止偏移: 5|CiwQg|,p  
水平:100 (AG  
垂直:0 ;_/q>DR>,3  
2) 绘制和编辑第二个波导 &fW=5'  
a. 起始偏移量: Z9&D'n)  
水平:100 `4H9f&8(  
垂直:0 A+*oT(`  
b. 终止偏移: \83A|+k  
水平:1420 8 tygs  
垂直:0 50ew/fZj|  
c. 宽:48 r.b6E%D  
3) 单击OK,应用这些设置。 "O[76}I+.q  
5\0.[W{^  
J,G9m4Z7  
4. 插入输入平面 dB+GTq=6f  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 p@Y$eZ:O  
步骤 操作 S<3!oDBs  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 +M##mRD  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 Om2X>/V%C  
输入平面出现。 G'2=jHzMF  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 h ^h-pd  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 +;*(a3Gp  
4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
图1.输入平面属性对话框
6 2`PK+  
P5}[*k%DQw  
5. 运行仿真 [A9 ,!YY  
要运行仿真,请执行以下步骤。 1Bk*G>CX9(  
步骤 操作 @k+G Cf  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 iQ!  
将显示“模拟参数”对话框。 I?Jii8|W9  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 @'r`(o3z!Z  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 pOVghllO  
*:T>~ilF  
偏振:TE 3{4/7D cX  
网格-点数= 600 xbrmPGpW$  
BPM求解器:Padé(1,1) bEQtVe@`  
引擎:有限差分 gn W~KLqH  
方案参数:0.5 {QS@Ugf  
传播步长:1.55 "h^#<bPN  
边界条件:TBC PyT}}UKj:  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 6G<Hi"I  
Sd\IGy{a  
...... =3sldKL&F  
8<-oJs_o+  
QQ:2987619807
(L0 hS'  
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