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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 sZH7EK • 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 oW[,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$s 3. 创建一个MMI星型耦合器 /6?plt&CA 由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 YfwJBzD 要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 rcZ SC3 步骤 操作 [M^[61 1) 绘制和编辑第一个波导 EYxRw a. 起始偏移量: 4Aew
)
水平:0 n\-_i2yy 垂直:0 i grog b. 终止偏移: 5|CiwQg|,p 水平:100 (AG 垂直:0 ;_/q>DR>,3 2) 绘制和编辑第二个波导 &fW=5' a. 起始偏移量: Z9&D'n) 水平:100 `4H9f&8( 垂直:0 A+*oT(` b. 终止偏移: \83A|+k 水平:1420 8 tygs 垂直:0 50ew/fZj| c. 宽:48 r.b6E% D 3) 单击OK,应用这些设置。 "O[76}I+.q 5\0.[W{^ J,G9m4Z7 4. 插入输入平面 dB+GTq=6f 要插入输入平面,请执行以下步骤。 p@Y$e Z: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{4/7DcX 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 (L0hS'
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