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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: H;(|&Asq>  
• 生成材料 ^,;AM(E  
• 插入波导和输入平面 $GcVI ;a  
• 编辑波导和输入平面的参数 ;s(uaC3  
• 运行仿真 _8;)J  
• 选择输出数据文件 w\PCBY=  
• 运行仿真 -'jPue2\  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 H*&ZX AKv  
w:~Y@ b~D  
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。 |'bRVqJ  
fL7u419=  
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: ?*ni5\y5o  
• 定义MMI星型耦合器的材料 K0bh;I  
• 定义布局设置 y!;PBsU%Sx  
• 创建MMI星形耦合器 oF9c>^s  
• 运行模拟 |loo ^!I  
• 查看最大值 pHpHvSI  
• 绘制输出波导 OYC\+ =  
• 为输出波导分配路径 qp6*v&  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 *w[\(d'T  
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 7:>VH>?D  
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 Y3J;Kk#AH  
1. 定义MMI星型耦合器的材料 Q'mLwD3>  
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 6QC=:_M;  
步骤 操作 /e0cx:.w  
1) 创建一个介电材料: ju= +!nGUa  
名称:guide -< 0PBl  
相对折射率(Re):3.3 l*+5WrOS  
2) 创建第二个介电材料 ZJ7<!?6  
名称: cladding ,@b7N[h  
相对折射率(Re):3.27 .{@aQwN  
3) 点击保存来存储材料 W6>SYa  
4) 创建以下通道: +uY)MExs2  
名称:channel 5v uB87`  
二维剖面定义材料: guide EC6Q<&]Iw  
5 点击保存来存储材料。 e~wJO~  
@^)aUOe  
2. 定义布局设置 C<?Huw4R0  
要定义布局设置,请执行以下步骤。 <e :2DB&  
步骤 操作 RXj6L~vs5_  
1) 键入以下设置。 ?<#2raH-  
a. Waveguide属性: `S{Blv  
宽度:2.8 c T!L+z g  
配置文件:channel DrTo")T  
b. Wafer尺寸: =`l).GnN2`  
长度:1420 NQD*8PGfj  
宽度:60 dK=<%)N  
c. 2D晶圆属性: kZ0|wML8  
材质:cladding b BFdr  
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 q Pc"A!-i  
4&+;n[D  
3. 创建一个MMI星型耦合器 p FkqDU  
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。 rU {E}  
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。 VTQxg5P c  
步骤 操作 _H41qKS{Ul  
1) 绘制和编辑第一个波导 nv9kl Q@  
a. 起始偏移量: >+ZD 6l/  
水平:0 x-e?94}^  
垂直:0 < Y(lRM{  
b. 终止偏移: V0Z\e _I  
水平:100 :.+?v*%;n  
垂直:0 \9S&j(I  
2) 绘制和编辑第二个波导 `Xbk2KD p  
a. 起始偏移量: (v\Cv)OS  
水平:100 '~1uJ0H  
垂直:0 :V%XEN)  
b. 终止偏移: F_Q?0 Do0'  
水平:1420 [,F5GW{x  
垂直:0 _Vs\:tygs  
c. 宽:48 D&xb tJd  
3) 单击OK,应用这些设置。 9\|n2$H:  
I#]$H#}Av  
,AC+s"VS  
4. 插入输入平面 DJtKLG0  
要插入输入平面,请执行以下步骤。 ml|[x M8  
步骤 操作 ZjE!? '(ef  
1) 从绘制菜单中选择输入平面。 l"\W]'T:r  
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 r2EIhaGF;  
输入平面出现。 >?$+hZz<  
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 !~{AF|2f  
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 OOEmXb]8  
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
rsp?N{e  
9M)N2+hkZ  
5. 运行仿真 ,Z7tpFC  
要运行仿真,请执行以下步骤。 #K3A{ jb,  
步骤 操作 "G8w}n:y  
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 aqjS5!qh  
将显示“模拟参数”对话框。 p2|BbC\N  
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 kQR kby  
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 >qJRpO  
{=AK  |  
偏振:TE :eK;:pN  
网格-点数= 600 *{]9e\DF  
BPM求解器:Padé(1,1) EV:y}  
引擎:有限差分 G_wzUk=L  
方案参数:0.5 mW_<c,3D.  
传播步长:1.55 "RG.27  
边界条件:TBC hi>sDU< x  
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 =H_|007C  
!O=J8;oLk  
...... X*2M Nx^K~  
'"H'#%RU  
QQ:2987619807
H1PW/AW  
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