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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。 2P(6R.8;6 6a!b20IZh 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。 > f*-9 LuE0Hb"S8 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。 m<liPl
uv ZR8%h< 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。 &ra2(S45 WZ6'"Cz` 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。 XEe$Wh
B{hV|2 《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 IDK~
(t $No^\.mV 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 %)#yMMhR o5;|14O 目 录 3'zL,W W 1 入门指南 4 jb83Y> 1.1 OptiBPM安装及说明 4 &WJ;s* 1.2 OptiBPM简介 5 ym;I(TC+ 1.3 光波导介绍 8 ~oX`Gih 1.4 快速入门 8 Z/e^G f#i 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 [O@U@bD9 2.1 定义MMI耦合器材料 28 q5G`N>"V 2.2 定义布局设置 29 Ov~vK\ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 7:'5q]9 2.4 插入input plane 35 .$U=ngj\t 2.5 运行模拟 39 @QfbIP9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 9yYNX;C 3 创建一个单弯曲器件 44 FG5YZrONx 3.1 定义一个单弯曲器件 44 >uP1k.z'I 3.2 定义布局设置 45 AvZOR 3.3 创建一个弧形波导 46 Egi(z9|Pp 3.4 插入入射面 49 XES$V15 3.5 选择输出数据文件 53 /:ju/~R} 3.6 运行模拟 54 R+5yyk\ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 eHc.#OA& 4 创建一个MMI星形耦合器 60 sp7#e%R\ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Q6$^lRNOpk 4.2 定义布局设置 61 #Fckev4 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Ch'e'EmI 4.4 插入输入面 62 l(Y\@@t1 4.5 运行模拟 63 lGXr-K?+Y 4.6 预览最大值 65 V( =3K"j 4.7 绘制波导 69 d;g]OeF 4.8 指定输出波导的路径 69 ^%t{:\ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 6g)X&pZ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }*|aVBvU 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ;]VLA9dC 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ,veo/k<"r8 5.1 定义波导材料 75 `,s0^?_ 5.2 定义布局设置 76 4Ix~Feuph 5.3 创建波导 76 `{&l
_ 5.4 修改输入平面 77 ,!bcm 5.5 指定波导的路径 78 d(q2gd@ 5.6 运行模拟 79 0Ci:w|J 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 %:.IG.`d 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 nnuJY$O;M 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6.M!WK{+ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ^:2>I $ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 "Xj>dB1~ 6.2 定义布局结构 89 -ze@~Z@ 6.3 绘制并定位波导 91 X=[`+= 6.4 生成布局脚本 95 uiq;{!dop 6.5 插入和编辑输入面 97 rW[7
_4 6.6 运行模拟 98 I@uin|X 6.7 修改布局脚本 100 ksV^Y=] 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 i)[~]D.EH8 7 应用预定义扩散过程 104 Z9UNp[0 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 n:[LsbTk 7.2 定义布局设置 106 @O| lA 7.3 设计波导 107 x?2y^3<5 7.4 设置模拟参数 108 4~e6z( 7.5 运行模拟 110 Mo&Po9 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 $Hal] 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 f/pr 7.8 添加一个新的轮廓 111
fYzZW 7.9 创建上方的线性波导 112 #4{9l
SbU 8 各向异性BPM 115 /S`d?AV 8.1 定义材料 116 ktiC*|fd 8.2 创建轮廓 117 Wa'm]J 8.3 定义布局设置 118 RQW<Sp~ 8.4 创建线性波导 120 c59l/qoz 8.5 设置模拟参数 121 ILT.yxV 8.6 预览介电常数分量 122 |r/4
({n 8.7 创建输入面 123 ''wF%q 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 \"Aw
ATQ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 bEl)/z*gy/ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ?q hme 9.2 定义布局设置 130 ("_tML 8/p 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 fMIKA72>{ 9.4 编辑输入平面 132 Q);^gV 9.5 设置模拟参数 134 22"/|S 9.6 运行模拟 135 so }Kb3 n 10 电光调制器 138 [(/IV+ 10.1 定义电解质材料 139 <'<{|$Pw 10.2 定义电极材料 140 2w67>w\ 10.3 定义轮廓 141 S<DS|qOo 10.4 绘制波导 144 zP#%ya:I 10.5 绘制电极 147 |d=MX>i|G 10.6 静电模拟 149 )Tj\ym-Vl 10.7 电光模拟 151 3&7$N#v 11 折射率(RI)扫描 155 ,XmyC7y< 11.1 定义材料和通道 155 a[Oi 11.2 定义布局设置 157 C]D voJmBs 11.3 绘制线性波导 160 2z[A&s_ 11.4 插入输入面 160 Auf2JH~ 11.5 创建脚本 161 CDgu`jj%] 11.6 运行模拟 163 Qh@A7N/L 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 a%)-iL
X8& 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 y1+~IjY 12.1 定义材料 165 2?nhkast#= 12.2 创建参考轮廓 166 %2TjG 12.3 定义布局设置 166 |\S p IFH1 12.4 用户自定义轮廓 167 9|RR;k[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Dl95Vo=1 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 nK5FPFz8 13.1 定义材料 173 J,]U"+;H 13.2 创建钛扩散轮廓 173 '}$$o1R 13.3 定义晶圆 174 xk$U+8K 13.4 创建器件 175 J\x.:=V 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =)9@rV&~ 13.6 定义电极区域 178 q/HwcX+[b 8m;tgMFO 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 $E]WU?U 13.8 运行模拟 182 T?'Vb 13.9 创建脚本 184 and)>$)| 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 #Jqa_$\. 14.1 理论背景 186 ESt@%7.F 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 O6$d@r;EK] 14.3 生成脚本数据 190 {expx<+4F 14.4 导出散射数据 193 "iY=1F"\R 14.5 创建臂 194 p2:>m\ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 O5eTkKUc 14.7 加载两个臂的文件 200 V,qc[*_3 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 (5(TbyWwD 14.9 连接元件 202 1y($h< 14.10 运行模拟 203 amH..D7_> 14.11 创建图以查看结果 204 0O:')R&
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