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前 言 -J30g\ Y{yr-E #~M 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。 m2! 7M%]GC .UYpPuAkn 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。 E\zhxiI bn`zI~WS 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。 4eEs_R G;m"ao"2 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。 OZ" <V^"` etoE$2c 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 0?7uqS#L )q^vitkjup 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 0/6&2 mqHt%RX 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 !LJ.L?9qw #~+#72+x7 目 录 qck/b 1 入门指南 4 ]xG8vy 1.1 OptiBPM安装及说明 4 cP1jw%3P 1.2 OptiBPM简介 5 UIl_&| 1.3 光波导介绍 8 'O`3FI 1.4 快速入门 8 q KM]wu0Et 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 duS #&w 2.1 定义MMI耦合器材料 28 yd72y'zi 2.2 定义布局设置 29 KVR}Tp/R 2.3 创建一个MMI耦合器 31 H5s85"U# 2.4 插入input plane 35 #$w#"Nr9k 2.5 运行模拟 39 %RN-J*s] 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /pU6trIM 3 创建一个单弯曲器件 44 lnDDFsA 3.1 定义一个单弯曲器件 44 [&CM-`
N 3.2 定义布局设置 45 MuobMD}jqe 3.3 创建一个弧形波导 46 5u46Vl{ 3.4 插入入射面 49 j;v%4G 3.5 选择输出数据文件 53 cDiz!n*.q 3.6 运行模拟 54 vb- .^l 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 \V>%yl{8 4 创建一个MMI星形耦合器 60
i6d$/yP" 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 F[EblJ 4.2 定义布局设置 61 Oez}C,0 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 hU
7fZl%yl 4.4 插入输入面 62 Xa@wN/"F 4.5 运行模拟 63 7LwS =yP 4.6 预览最大值 65 yj~"C$s 4.7 绘制波导 69 !XG&=Rd?
4.8 指定输出波导的路径 69 L"iyjL<M 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Qu,k 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 pV6HQ:y1 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 dz|*n'd 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 $ rYS 5.1 定义波导材料 75 xLI{=sL 5.2 定义布局设置 76 =
Y-Ne6a 5.3 创建波导 76 Pp_3 nyQ 5.4 修改输入平面 77 1fFb7n~3 5.5 指定波导的路径 78 1N!g`=} 5.6 运行模拟 79 o0G`Xn 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U"+ ry.3` 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Zd U{`>v 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 *Qx|5L!_ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 o#P3lz 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 \Byk`}
9 6.2 定义布局结构 89 WcwW@cY7\ 6.3 绘制并定位波导 91 EQJ_$6 6.4 生成布局脚本 95 Kk>qgi$ 6.5 插入和编辑输入面 97 y,?G75wij 6.6 运行模拟 98 ky[Xf -9# 6.7 修改布局脚本 100 ,/6:bc:W 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 RVnyl`s 7 应用预定义扩散过程 104 5^K#Tj ;2 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~H|LWCU)K8 7.2 定义布局设置 106 lo UwRz 7.3 设计波导 107 SP*JleQN 7.4 设置模拟参数 108 h
^h-pd 7.5 运行模拟 110 +;*(a3Gp 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 0BB@E(* 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 :{s%=\k {d 7.8 添加一个新的轮廓 111 bo;pj$eR3R 7.9 创建上方的线性波导 112 $SzCVWS 8 各向异性BPM 115 e( o/we{ 8.1 定义材料 116 ~}IvY?!; 8.2 创建轮廓 117 0r-lb[n8i 8.3 定义布局设置 118 U`9\P2D`/ 8.4 创建线性波导 120 %HF$ 8.5 设置模拟参数 121 pR6A#DgB 8.6 预览介电常数分量 122 !)/iRw9re 8.7 创建输入面 123 ^T&u!{82j 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 #* gU[9U~ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 bEQtVe@` 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 gn W~KLqH 9.2 定义布局设置 130 q9 brpbg_ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5uV"g5?w 9.4 编辑输入平面 132 6eUiI@J 9.5 设置模拟参数 134 Ac!&j=ZE 9.6 运行模拟 135 g<iwxF 10 电光调制器 138 k<'vP{ 10.1 定义电解质材料 139 4 ?@uF[ 10.2 定义电极材料 140 S`c]Fc 10.3 定义轮廓 141 ?gR\A8:8 10.4 绘制波导 144 22/?JWL> 10.5 绘制电极 147 }1]!#yMfq 10.6 静电模拟 149 `,-hG 10.7 电光模拟 151 sMfFm@\ N 11 折射率(RI)扫描 155 L.0} UXd 11.1 定义材料和通道 155 *%N7QyO`I 11.2 定义布局设置 157 OHP3T(Q5 11.3 绘制线性波导 160 ~6:LUM 11.4 插入输入面 160 e}R2J`7 11.5 创建脚本 161 ^wO_b'@v 11.6 运行模拟 163 `F2*o47|t 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 1V**QSZ1 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 q3x;_y^ 12.1 定义材料 165 StyB"1y 12.2 创建参考轮廓 166 64!ame}n+ 12.3 定义布局设置 166 =tf@4_ 12.4 用户自定义轮廓 167 M8?#%x6;N 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :nKsZ1b X 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 mF*?e/ 13.1 定义材料 173 -[f"r` 13.2 创建钛扩散轮廓 173 :n+y/6* 13.3 定义晶圆 174 uq|vNLW26 13.4 创建器件 175 r%TLv 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 AY&9JSu6 13.6 定义电极区域 178 n~,]KdU] k,;lyE 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 TRk
?8 13.8 运行模拟 182 Krp
<bK6 13.9 创建脚本 184 ?v"K1C1. 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 *X=@yB*aK 14.1 理论背景 186 }
T/}0W]0 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 'z +$3\5L 14.3 生成脚本数据 190 lTV@b& 14.4 导出散射数据 193 I3 G*+6V 14.5 创建臂 194 *#Lsjk~_- 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 3^02fy 14.7 加载两个臂的文件 200 qXrt0s[ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 N"Y K@)*Q 14.9 连接元件 202 ot@|blVC8 14.10 运行模拟 203 #gX%X~w$F 14.11 创建图以查看结果 204 LsJs Q
h 有兴趣可以扫码加微联系 ;}n9yci#
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