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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: (pBPf  
• 生成材料 g%C!)UbT  
• 插入波导和输入平面 MmIVTf4  
• 编辑波导和输入平面的参数 !Cqm=q{K  
• 运行仿真 > L5fc".  
• 选择输出数据文件 ~bm VpoI  
• 运行仿真 T,' {0q  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 ]JGh[B1gh  
C%c}lv8;^  
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。 .&z/p3 1  
9gu$vF]9!  
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: euxkw]`h6  
• 定义MMI星型耦合器的材料 $? 'JePC  
• 定义布局设置 Gp 8%n  
• 创建MMI星形耦合器 Tbf@qid e  
• 运行模拟 0P MF)';R  
• 查看最大值 ~* R:UTBtw  
• 绘制输出波导 ^Rel-=Z$B  
• 为输出波导分配路径 3o).8b_3g  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 ioIOyj  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 M<Gr~RKmAn  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 6CQ.>M:R  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 8}B*a;d  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 f82$_1s^  
步骤 操作 W|~Jl7hs8Q  
1) 创建一个介电材料: R,3E_me"}  
名称:guide @ve4rc/LI  
相对折射率(Re):3.3 7z.(pg=  
2) 创建第二个介电材料 y#Cp Vm#!>  
名称: cladding KBUClx?  
相对折射率(Re):3.27 t>f61<27eB  
3) 点击保存来存储材料 S\\3?[!p  
4) 创建以下通道: {"^LUw8fd  
名称:channel bHJKX>@{  
二维剖面定义材料: guide [Ej#NHs  
5 点击保存来存储材料。 AD$$S.zoD<  
SH oov  
2. 定义布局设置 N}$$<i2o  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 P4\{be>e  
步骤 操作 8LI aN}  
1) 键入以下设置。 T9s$IS,  
a. Waveguide属性: |*G$ilu  
宽度:2.8 9EPE.+ns  
配置文件:channel fX:)mLnO/  
b. Wafer尺寸: RFsd/K;Zp  
长度:1420 5hhiP2q  
宽度:60 4t C-msTf  
c. 2D晶圆属性: %i!=.7o.  
材质:cladding R*"31&3le4  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 .o27uB.  
:Dh\  
3. 创建一个MMI星型耦合器 ^)JUl!5j]C  
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。 1v<,nABuJ6  
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。  0 |/:m  
步骤 操作 z%4E~u10  
1) 绘制和编辑第一个波导 J|O=w(  
a. 起始偏移量: &-S;.}  
水平:0 N WSm  
垂直:0 [N35.O6P6u  
b. 终止偏移: .5S< G)Ja  
水平:100 *btLd7c%  
垂直:0 !!{!T;)l  
2) 绘制和编辑第二个波导 5B|&+7dCw  
a. 起始偏移量: '8k{\>  
水平:100 : ~R Y  
垂直:0 i 4}4U  
b. 终止偏移: ZqDanDM  
水平:1420 "M-zBBY]  
垂直:0 zeC@!,lH  
c. 宽:48 +vDEDOS1  
3) 单击OK,应用这些设置。 4 6yq F  
k;7R3O@  
cC4 2b2+  
4. 插入输入平面 8C[W;&Y=  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 he vM'"|4  
步骤 操作 Gp l  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 NcuZw?  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 +i\ +bR  
输入平面出现。 lc:dKGF6  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 -T,/S^  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 I^u$H&  
4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
图1.输入平面属性对话框
#`g..3ey  
6'F4p1VG*I  
5. 运行仿真 Y:x,pPyl  
要运行仿真,请执行以下步骤。 "X[sW%# F  
步骤 操作 V(?PKb-w)  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 5PcN$r"P  
将显示“模拟参数”对话框。 %8L>|QOX  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 #NvL@bH  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 ]_hrYjX;  
!vrdu OB  
偏振:TE tc|`cB3f  
网格-点数= 600 FFG/v`NM  
BPM求解器:Padé(1,1) lI)RaiMr=  
引擎:有限差分 y^iju(  
方案参数:0.5 ycD}7  
传播步长:1.55 ZH1W#dt`[  
边界条件:TBC G*`H2-,  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 TJ5g? #Wul  
+WH|nV~lQ  
...... "3?N*,U_  
].!^BYNht  
QQ:2987619807
^D}]7y|fm  
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