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前 言 MdFFt:y: MEM(uBYKOb 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 Dk&(QajL l;$FR4}d OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 `(DHa=s1 F&lH5 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Uw| -d[! #M<YNuE#" 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Xpv<v[a ^Nu j/ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 T`,G57-5 `l6OQdB3W 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 1Y%lt5,* +p&zM3:9w 上海讯技光电科技有限公司 ,Vl2U"
g}IOHE 目 录 cB_9@0r[S 1 入门指南 4
^6b5}{> 1.1 OptiBPM安装及说明 4 8?t}S2n2 1.2 OptiBPM简介 5 sW@_q8lG 1.3 光波导介绍 8 p+:MZP -%( 1.4 快速入门 8 OJ)XJL 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x)e(g}n 2.1 定义MMI耦合器材料 28 WNiM&iU 2.2 定义布局设置 29 N-Sjd%Z 2.3 创建一个MMI耦合器 31 1K{hj% 2.4 插入input plane 35 f,8PPJ:, 2.5 运行模拟 39 >F;yfv; 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 v`~egE17 3 创建一个单弯曲器件 44 qk!,:T 3.1 定义一个单弯曲器件 44 -W)8Z. 3.2 定义布局设置 45 Vpf7~2[q% 3.3 创建一个弧形波导 46 gnZc`)z 3.4 插入入射面 49 gPy}.g{tH$ 3.5 选择输出数据文件 53 ^e1mK4` 3.6 运行模拟 54 r-c1_
[Q# 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 8>ODtKI* 4 创建一个MMI星形耦合器 60 1tFx
Z#(G 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >W=^>8u 4.2 定义布局设置 61 \Oa11c`6 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 nbSu|sX~r5 4.4 插入输入面 62 VJ|80?4h 4.5 运行模拟 63 >Gr,!yP 4.6 预览最大值 65 Cq<k(TKAX 4.7 绘制波导 69 sm;\;MP*yH 4.8 指定输出波导的路径 69 ~{np G 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 604^~6 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 J"yq)0 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 p`oHF 5 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 rJc=&'{&)N 5.1 定义波导材料 75 u$y5?n| 5.2 定义布局设置 76 @i@f@.t 5.3 创建波导 76 Y
j*Y*LB~ 5.4 修改输入平面 77 xU$15|ny 5.5 指定波导的路径 78 j79$/ Ol
5.6 运行模拟 79 C 4hvk'= 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .Wvg{ S- 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 hrTl:\ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 tcj3x< 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 fZrB!\Q 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ZTK)N 6.2 定义布局结构 89 r[ RO"Ej" 6.3 绘制并定位波导 91 ^uWj# 6.4 生成布局脚本 95 "AHuq%j 6.5 插入和编辑输入面 97 /7yd&6`I 6.6 运行模拟 98 r*W&SU9Z 6.7 修改布局脚本 100 Xa/]}
B 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <=PYu:]h 7 应用预定义扩散过程 104 \Gz
79VW 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ? ]hS^& 7.2 定义布局设置 106 zZ{(7Kfz 7.3 设计波导 107 <5sP%Fs ) 7.4 设置模拟参数 108 f&`yiy_ 7.5 运行模拟 110 $O^U" 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 uKd79[1 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 -Oc 7.8 添加一个新的轮廓 111 n_46;lD 7.9 创建上方的线性波导 112 c"^g*i2&0 8 各向异性BPM 115 WOuk>
/ 8.1 定义材料 116 Ln&CB!u 8.2 创建轮廓 117 !yf7y/qY 8.3 定义布局设置 118 o.KE=zp&z 8.4 创建线性波导 120 |NXe{q7{ 8.5 设置模拟参数 121
:A]CD( 8.6 预览介电常数分量 122 |bv7N@?e 8.7 创建输入面 123 .Sjg 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %pr}Xs(-f 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 CGJ>j}C 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 L$
ZZ]?7j 9.2 定义布局设置 130 8Hh=Sp^ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 nSeb?|$D 6 9.4 编辑输入平面 132 Kma-W{vGD 9.5 设置模拟参数 134 J2Z?}5> 9.6 运行模拟 135 -)Y[t Z^*` 10 电光调制器 138
=U+_;;F= 10.1 定义电解质材料 139 Ebytvs,w 10.2 定义电极材料 140 uw9w{3]0f 10.3 定义轮廓 141 R#Hz%/:|A 10.4 绘制波导 144 1ppU
?# 10.5 绘制电极 147 VfJdCg_ 10.6 静电模拟 149 XT~]pOE;D 10.7 电光模拟 151 k|[86<&[ 11 折射率(RI)扫描 155 H4JwgQ 11.1 定义材料和通道 155 ^?o> (K 11.2 定义布局设置 157 WS1$cAD2N 11.3 绘制线性波导 160 @sLB
_f 11.4 插入输入面 160 _cD-E.E% 11.5 创建脚本 161 |A19IXZ\ 11.6 运行模拟 163 Q804_F
F# 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 p)w{}@%r 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 T96M=?wh! 12.1 定义材料 165 2)47$eu 12.2 创建参考轮廓 166 5qQ\ H} 12.3 定义布局设置 166 BF+i82$zo 12.4 用户自定义轮廓 167 3IDX3cM9 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 &1,{.:@e 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 XCQPVSh 13.1 定义材料 173 gaxxB]8 13.2 创建钛扩散轮廓 173 <Z\j#p: 13.3 定义晶圆 174 uT2w2A; 13.4 创建器件 175 EawtT 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 b{hdEb 13.6 定义电极区域 178 _/)HAw?k G=qT{c8Q 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 p28=l5y+ 13.8 运行模拟 182 <CY<-H 13.9 创建脚本 184 1n|K 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ^9A,j}>o- 14.1 理论背景 186 mM)d`br 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ]O.Z4+6w 14.3 生成脚本数据 190 k#pNk7;MZ 14.4 导出散射数据 193 6T ,'Oz 14.5 创建臂 194 $ J)2E g 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 o1]Ze F 14.7 加载两个臂的文件 200 {BS`v5* 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1h#UM6 14.9 连接元件 202 {'1e? 14.10 运行模拟 203 =%oQIx 14.11 创建图以查看结果 204 p| o?nI
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