Half-Ring

Half-Ring

總體介紹??典型配置

半環諧振器(Half-Ring)是由一個耦合到半環的直波導,和半環結構組成。半環諧振器與微環諧振器在結構上的不同是,將微環諧振器圓環結構改為半環,并將半環端口接直波導結構。

Figure 1:Half-Ring Geometric Structure in the view window

本仿真中,半環諧振器由一個半環形波導和一個平行直波導組成,將 1.5-
1.6 μm 的光源注入半環諧振器,并以特定的頻率與半環諧振器進行耦合。
1.1.1.仿真結構介紹

Figure 2: Half-ring Geometric Structure and Scene Schematic Diagram

微環幾何結構和場景如 Fig.2 所示,其中環形波導外徑 r1 為 3.3μm,外環半徑 r2 為 2.9μm,直波導寬度 Sy 為 0.4μm,距離環形波導 d 為0.1μm,微環諧振器厚度為 0.18μm,放置在 4μm厚的硅襯底上(硅襯底上表面即 Z=0μm)。
1.1.2.工作原理介紹
兩個波導芯彼此靠近時,光會從一個波導到另一個耦合。當環波導的長度是波長的整數時,環波導與波長共振。
1.1.3.重點關注特性
將 1.5-1.6 μm的光源注入微環諧振器,并以特定的頻率與微環諧振器進行諧振,在輸出端口檢測時域信號和場分布,最后在后處理中繪制S 參數和透射譜。

1.2. 結果和討論

Figure 3: Mode profile of E magnitude on the Mode Source
Figure 4: Mode profile of Ey real on the Mode Source
Figure 5: Real part of S parameter of the “out2” Port
Figure 6: S2 of the “out2” Port
Figure 7: Profile of Refractive index(X component) on the XY Plane at Z=0.09 μm
Figure 8: 1.5 μm Fourier profile of E2 on the XY Plane at Z= 0.09 μm
Figure 9: 1.54839 μm Fourier profile of E2 on the XY Plane at Z= 0.09 μm
Figure 10: 1.6 μm Fourier profile of E2 on the XY Plane at Z= 0.09 μm
Figure 11: Transmittance(T ) of the “out2” Port
Figure 12: E magnitude versus time at “out2” Port
Figure 13: E magnitude versus time at “out3” Port
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