0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

BaTiO2波导调制器的有效折射率与电压关系

LD18688690737 来源:Ansys光电大本营 2023-02-19 11:05 次阅读

在本例中,我们仿真了使用BaTiO2的铁电波导调制器,BaTiO2是一种折射率因外加电场而发生变化的材料。该器件的结构基于文献[1]。我们模拟并分析了给定工作频率下波导调制器的有效折射率与电压的关系。

c8e7c0a6-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

02

背景

铁电波导由硅层和玻璃衬底上的BiTiO3(也称为BTO)层组成。BiTiO3晶体的取向为晶体的[011]方向平行于光传播方向(y方向),[001]方向沿着z方向。BiTiO3层的顶部的非晶硅可以形成脊波导结构,可以限制横向(x方向)的光分布。金电极触点被放置在离非晶硅脊波导两侧1μm远的地方。

c90078e4-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

在本案例中,我们首先使用CHARGE求解器模拟不同偏置电压下,波导横截面上的电场分布。然后,我们根据对应的电场分布变化来计算BiTiO3材料折射率的变化,并模拟分析出不同偏置电压下波导的有效折射率。

步骤一:用CHARGE模拟电场分布

在建立好模型后,我们将阴极触点设置为定值0 V,阳极触点设置为扫描模式,扫描范围为1-5 V,扫描点间隔为0.5 V。

c926a744-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

设置完成后,运行仿真程序将自动进行模式,扫描结果将由电场监视器记录并将数据保存在WG_Efield.mat文件中。

c94daf06-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

步骤二:使用MODE分析有效折射率

为了计算不同电压下铁电波导的有效折射率,我们需要使用MODE模块中的FDE求解器。FDE求解器可以分析出各类波导横截面上的导模和导模对应的各类光学参数,因此在本步骤中,我们可以使用FDE求解器分析出铁电波导横截面有效折射率与偏置电压的关系图。首先,我们将上一步中得到的包含不同偏置电压下电场分布的WG_Efield.mat文件,通过预留的接口导入到FDE求解器中,如下图所示。

c96bc450-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

在实现电场数据的传递后,可以通过控制偏压参数(图中bias_point)来切换不同电压下的电场分布。这样我们只需要对偏振参数进行扫描,就能得到不同电压下铁电波导的有效折射率。需要说明的是Lumerical计算不同电场分布对BaTiO2材料折射率的影响是通过编写脚本程序实现的,可在上图setup-script中查看详细处理过程。如果使用者需要替换其它铁电材料或者改变铁电材料波导传播方向与电场的角度,可根据使用情况对脚本程序进行对应修改。 扫描完成后,可通过脚本程序提取出波导的有效折射率与偏置电压的关系曲线,如下图所示:

c9946158-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg


参考说明: 模拟区域设置

在 CHARGE 中,半导体区域必须具有电压边界条件。电压边界条件可以直接来自金属接触或通过相邻的半导体层。在上述器件中,晶体硅层与阳极和阴极接触绝缘。因此它没有电压边界条件。为了提供边界条件,我们使用接地触点 (gnd)。但是我们不希望接地触点设置的电势影响阳极和阴极触点下方的硅板的行为。这就是为什么“gnd”触点需要放置得很远,以便阳极/阴极触点正下方的硅板中的电势仅由施加在这些触点上的电压控制。与上述相同的原因,波导中的Si层也需要电压边界条件。我们不是直接从触点(gnd) 提供边界条件,而是通过另一个半导体区域提供边界条件。因此,我们创造了带隙和介电常数等于 BTO 的大带隙半导体,这种半导体版本的 BTO 会将波导中的硅层连接到晶体硅层,从而为其提供电压边界条件。

BiTiO3结构细节

BiTiO3晶体为四方晶系晶体,在[100]和[010]方向具有寻常折射率no,在[001]方向具有非常折射率ne。在示例文件中,我们使用 no=2.379 和 ne=2.339。在波导中,BiTiO3 晶体的取向使得晶体的 [011] 方向平行于沿波导的传播方向,因此需要旋转晶体的介电常数张量以解决这一问题。

c9ae0180-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

在未旋转晶体的坐标系中(x'、y'、z'分别对应[001]、[010]、[001]晶向的主坐标系),没有外加电场的BiTiO3材料的介电常数张量为:

c9cd937e-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

由施加的电场引起的反介电常数张量的扰动由下式给出:

c9e5fd1a-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

扰动折射率的平方然后由下式给出

ca039960-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

在存在电场的情况下,介电常数张量包含非对角线分量,我们可以使用对角化介电常数和应用的矩阵变换网格属性的组合来表示这一点。这种用非对角分量表示一般介电常数张量的方法在矩阵变换一章中有更详细的讨论。 矩阵变换文章链接:https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915173-Matrix-Transformation-Simulation-object

坐标和旋转细节

从参考文献[1]可知,BiTiO3的晶格常数为: a = 3.992 Å c = 4.036 Å

ca2b7cf0-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

上图中的 Theta 可以由 ϴ = arctan(4.036/3.992) 给出 要旋转晶体的介电常数以使 [011] 方向沿 y,首先绕 y' 轴逆时针旋转 pi/2,然后绕新的 x' 轴顺时针旋转 pi/2 - theta,如下图所示。

ca47fa92-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

要计算坐标中的电场,可以使用以下关系:

ca782910-af6c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

参考文献: [1] Chi Xiong, Wolfram H. P. Pernice, Joseph H. Ngai, James W. Reiner, Divine Kumah, Frederick J. Walker, Charles H. Ahn, and Hong X. Tang, “Active Silicon Integrated Nanophotonics: Ferroelectric BaTiO3 Devices”, Nano Letters 2014 14 (3), 1419-1425 翻译:摩尔芯创 – Bob

编辑:黄飞

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 调制器
    +关注

    关注

    3

    文章

    841

    浏览量

    45202
  • 晶体硅
    +关注

    关注

    0

    文章

    53

    浏览量

    14568

原文标题:使用 Lumerical 对铁电波导调制器进行仿真应

文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    Jcmsuite应用:脊形波导模式分析

    折射率为3.0189192705+0.0000001039i。与给出有效折射率为2.9854767050+0.0000000000i的笔直情况相比,有效
    发表于 12-16 08:58

    用分光计测光学玻璃折射率

    用分光计测光学玻璃折射率精确测量光线偏折的角度是光学实验技术重要内容      &
    发表于 12-05 15:54

    折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶...

    及服务经验,绝对快速响应,快速到位,快速解决,绝对是您除原厂外的不二选择。 经营各种高折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶片、电子枪头、离子源陶瓷垫片、扩散泵油(OS-15)、机械泵油;扩散泵
    发表于 05-22 18:55

    声光调制器的工作原理是什么?

    声光调制器由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变光的传播方向即产生衍射。
    发表于 10-11 09:11

    LiNbO3电光调制器行波电极优化设计

    分析了厚电极厚缓冲层的共面波导Mach-Zehnder行波电极LiNbO3光调制器,讨论了电极厚度和缓冲层厚度对调制器特性参数的影响,得到了调制器
    发表于 02-28 10:36 33次下载

    无电极电光M 2Z型电场传感L inbO 3波导折射率变化

    利用微扰近似法, 导出了折射率的变化公式。通过数值计算, 分析并讨论了电场与折射率变化的关系, 得出了其函数关系式; 通过对实验室制作的器件进行直流测试, 进一步验证了函
    发表于 07-15 08:44 28次下载

    用阿贝折射仪测量折射率

    折射率是透明材料的重要光学常数。测量透明材料折射率的方法很多。最小偏向角法具有测量精度高、被测折射率的大小不受限制、不需要已知折射率的标准试件而能直接测出被测
    发表于 07-17 09:54 13次下载

    声表面波导致的折射率变化

    声表面波导致的折射率变化 声表面波与光波
    发表于 03-01 16:27 909次阅读
    声表面<b class='flag-5'>波导</b>致的<b class='flag-5'>折射率</b>变化

    光纤Bragg光栅折射率调制特性研究_姚琳琳

    光纤Bragg光栅折射率调制特性研究_姚琳琳
    发表于 03-19 19:04 0次下载

    晶体硅太阳电池反射折射率色散效应的关系

    关系,并与实验结果和未考虑色散效应的计算结果进行了对比分析。结果表明: 考虑折射率色散效应的计算结果与实验测量数据完全相符,而未考虑折射率色散效应的计算结果与实验测量数据相差较大,最大差值分别为21.5%和16.9%. 减反射膜
    发表于 10-23 16:56 14次下载
    晶体硅太阳电池反射<b class='flag-5'>率</b>与<b class='flag-5'>折射率</b>色散效应的<b class='flag-5'>关系</b>

    光纤通信之渐变折射率光纤

    渐变型光纤:为了解决阶跃光纤存在的弊端,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加
    发表于 11-21 14:57 9次下载
    光纤通信之渐变<b class='flag-5'>折射率</b>光纤

    UV胶水折射率是什么,不同折射率的UV胶水应该如何选择

    在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的
    的头像 发表于 07-05 09:35 4527次阅读

    简述光学调制器的物理基础

    光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的
    的头像 发表于 05-29 15:17 1651次阅读
    简述光学<b class='flag-5'>调制器</b>的物理基础

    世界上最小的电光调制器介绍

    电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振
    的头像 发表于 05-29 15:20 911次阅读

    阿贝数与折射率关系 阿贝数在显微镜中的应用

    阿贝数与折射率关系 阿贝数与折射率之间存在一定的关系。通常来说,镜片的折射率越大,阿贝数越小,并且色散现象也会越来越严重。
    的头像 发表于 12-20 17:05 491次阅读