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前 言 8t
Ef> 4GTB82V$ 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。 q<*UeyE
S !aub@wH3 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。 >J
No2 !^<%RT9@| 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。 "<I*ViZ #-Nc1+gu 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。 |qTS{qQh{L 4w-P%-4 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。 nXnO]wXC 13e @ 《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 Y>: e4Q p[lciWEW 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 $*[-kIy rq>OmMQ67 目 录 *ioVLt,:R 1 入门指南 4 -v7O*xm" 1.1 OptiBPM安装及说明 4 }c~o3t(7`b 1.2 OptiBPM简介 5 t)/:VImY 1.3 光波导介绍 8 !K$qh{n 1.4 快速入门 8 N3}jLl/ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?h4Rh0rkX 2.1 定义MMI耦合器材料 28 8f0Ytfhw 2.2 定义布局设置 29 G*lkVQ6? 2.3 创建一个MMI耦合器 31 $5n6C7 2.4 插入input plane 35 >m;*Zk` 2.5 运行模拟 39 ]aF!0Fln~ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 RRH[$jk 3 创建一个单弯曲器件 44 zU$S#4/C 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Z#P:C":e 3.2 定义布局设置 45 XLNR%)l 3.3 创建一个弧形波导 46 +P. }< 3.4 插入入射面 49 EsR$H2" 3.5 选择输出数据文件 53 Rg?m$$X` 3.6 运行模拟 54 &=d0'3k> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 j\S}TaH0e 4 创建一个MMI星形耦合器 60 PRE\2lLY 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >^fkHbgNQ 4.2 定义布局设置 61 \h}a?T6 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 D7"RZF\) 4.4 插入输入面 62 ?nya;Z-~Hc 4.5 运行模拟 63 atA:v3" 4.6 预览最大值 65 Q7-d]xJ^ 4.7 绘制波导 69 y! lEGA7 4.8 指定输出波导的路径 69 2l9RU} 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 xYGB{g] 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8={"j 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 lB
Y "@N 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ]VU a$$ 5.1 定义波导材料 75 pl{Pur ;i 5.2 定义布局设置 76 MSw:Ay[9 5.3 创建波导 76 If*t$f>y4N 5.4 修改输入平面 77 ~20O&2 5.5 指定波导的路径 78 z sZP\ 5.6 运行模拟 79 *&VqAc%qD 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 UFoxv) 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 L,B#%t 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 v)a$;P% 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 s28rj6q 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >pV|c\ 6.2 定义布局结构 89 X_0Ta_u?T 6.3 绘制并定位波导 91 ,,-g*[/3 6.4 生成布局脚本 95 ATb[/=hP<R 6.5 插入和编辑输入面 97 C
{GSf`D!T 6.6 运行模拟 98 !h "6h 6.7 修改布局脚本 100 Jn>6y:s 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [e:mRMi 7 应用预定义扩散过程 104 7fg +WZ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ;P{HePs=) 7.2 定义布局设置 106 .Y"H{|]Mnh 7.3 设计波导 107 x3JX}yCX 7.4 设置模拟参数 108 )fo9Qwe 7.5 运行模拟 110 C)r!;u)AZH 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }LaRa.3 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
%0z&k!P 7.8 添加一个新的轮廓 111 >%~%O`+ 7.9 创建上方的线性波导 112 ?1z." & 8 各向异性BPM 115 `]{/(pIgW; 8.1 定义材料 116 Q]q`+ Z65 8.2 创建轮廓 117 l }i
. 8.3 定义布局设置 118 Y!8Ik(/~i 8.4 创建线性波导 120 $RYsqX\v 8.5 设置模拟参数 121 P1Z+XRWOM 8.6 预览介电常数分量 122 Fj`6v"h 8.7 创建输入面 123 <L1;aNN 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 $ 'B0ZL 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 m&H@f: 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Lwg@*:`d 9.2 定义布局设置 130 q5irKT*Hs 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1HF=,K+ 9.4 编辑输入平面 132 ?~;8Y=O 9.5 设置模拟参数 134 .7ZV:m 9.6 运行模拟 135 8}&O7zO? 10 电光调制器 138 *)V1Sd#m 10.1 定义电解质材料 139
vj+x( 10.2 定义电极材料 140 5s >UM@}) 10.3 定义轮廓 141 nH#|]gVI 10.4 绘制波导 144 wX_s./#JJ 10.5 绘制电极 147 _7AR2 10.6 静电模拟 149 ~"E@do(" 10.7 电光模拟 151 ~f[AEE~,s+ 11 折射率(RI)扫描 155 bN6FhKg| 11.1 定义材料和通道 155 v>2gx1F"? 11.2 定义布局设置 157 kAF[K,GG 11.3 绘制线性波导 160 ^MyuD?va 11.4 插入输入面 160 qeK_w
' 11.5 创建脚本 161 ohHKZZ 11.6 运行模拟 163 H0zKL]D'> 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 XNwZSW 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gg>O:np8 12.1 定义材料 165 t,*hxzD" 12.2 创建参考轮廓 166 7j&iHL 12.3 定义布局设置 166 `wJR^O!e 12.4 用户自定义轮廓 167 p nS{W
\Q 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 K[%)_KW 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 -I$qe Xy 13.1 定义材料 173 &*wN@e(c 13.2 创建钛扩散轮廓 173 y{.s
4NT 13.3 定义晶圆 174 Pd99vq/ 13.4 创建器件 175 vjy 59m 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 d]JiJgfa% 13.6 定义电极区域 178 KaJCfu yp JmJ8s hq 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 2qY`*Y.2 13.8 运行模拟 182 ]UR@V;JG
13.9 创建脚本 184 xwZcO 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 _;]
3w 14.1 理论背景 186 35dbDgVz$ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 c~B[<.Qj 14.3 生成脚本数据 190 Iv6(Z>pAB 14.4 导出散射数据 193 8Bvc#+B 14.5 创建臂 194 R^`# xQ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 7V6gT}R 14.7 加载两个臂的文件 200 2|xNT9RW 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 O@@=ZyYwc 14.9 连接元件 202 '%@fW:r~ 14.10 运行模拟 203 z\zmAus 14.11 创建图以查看结果 204 prf 有兴趣可以扫码加微联系 orB8q(( ?mdgY1 K:!|xr(1d
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