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前 言
naE;f) kH:! 7L_= 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。 _
T ;+* !;EG<ji,gj 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。 &cy@Be}|T |]FJfMX 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。 y!JZWq%= sswYwU 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。 )1f8
H,q^ 6bj.z 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。 x
xMV2&,Jq -:Up$6PR 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 +*/XfPlr| 1C)
l)pV 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 <Sw>5M!j ZmM/YPy 目 录 ~m4{GzB 1 入门指南 4 c!#DD;<Q 1.1 OptiBPM安装及说明 4 q=Cc2|Ve 1.2 OptiBPM简介 5 \Nd8,hE 1.3 光波导介绍 8 b|_Pt 1.4 快速入门 8 9[#9cv 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x%<oeM3U 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ;.Dm?J0 2.2 定义布局设置 29 5~ho1Ud 2.3 创建一个MMI耦合器 31 6R_G{AWLL 2.4 插入input plane 35 iBlZw%zKP 2.5 运行模拟 39 u17e 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 HHd;<% q 3 创建一个单弯曲器件 44 FwD"Pc2 3.1 定义一个单弯曲器件 44 'L$%)`;e 3.2 定义布局设置 45 ks{y=@<, 3.3 创建一个弧形波导 46 dS9L( & 3.4 插入入射面 49
ey4RKk, 3.5 选择输出数据文件 53 .v<Q-P\8/ 3.6 运行模拟 54 ~ti{na4W< 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 f;";P 4 创建一个MMI星形耦合器 60 _G9vsi 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 9WE_9$<V 4.2 定义布局设置 61 Hrz#S o\# 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 /"$A?}V 4.4 插入输入面 62 BT[jD}? 4.5 运行模拟 63 *>b*I4dz 4.6 预览最大值 65 %OS}BAh^i 4.7 绘制波导 69 iIZDtZFF 4.8 指定输出波导的路径 69 J-Xw}|>@ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 $_bhZnYp7 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 `R\aNgCS} 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 7r,s+u. 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 h%2;B;p] 5.1 定义波导材料 75 8Jnl!4 5.2 定义布局设置 76 g>g]qQ 5.3 创建波导 76 WX2:c,%: 5.4 修改输入平面 77 0f"9wPC 5.5 指定波导的路径 78 7bC1!x*qw 5.6 运行模拟 79 M}jF-z 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 "Q{)H8,E)x 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 -)='htiU 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 }F v:g! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 eN]AJ%Ig 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 p_ H;|m9 6.2 定义布局结构 89 8oAr<:.= 6.3 绘制并定位波导 91 k`#OXLR 6.4 生成布局脚本 95 >gQJ6q 6.5 插入和编辑输入面 97 nu'r` 6.6 运行模拟 98 n+ot. - 6.7 修改布局脚本 100 S!\4,6 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 e7T}*Up 7 应用预定义扩散过程 104 +>v3&[lGv 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 gd#j{yI/Xf 7.2 定义布局设置 106 BYhF? 7.3 设计波导 107 Nn`l+WA3 7.4 设置模拟参数 108 w+,Kpb<x[0 7.5 运行模拟 110 25:[VH$:4 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 UaW,#P 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 B~\mr{|u 7.8 添加一个新的轮廓 111 CxvL!ew 7.9 创建上方的线性波导 112 nU^ -D1s{ 8 各向异性BPM 115 4Z'/dI` 8.1 定义材料 116 FabDK : 8.2 创建轮廓 117 o8PK,!Pl 8.3 定义布局设置 118 E ISgc {s 8.4 创建线性波导 120 >#9f{ 8.5 设置模拟参数 121 FR bmeq3c 8.6 预览介电常数分量 122 o#p{0y 8.7 创建输入面 123 bSG}I| 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 o7_*#5rD 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 yniXb2iM 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 T+a\dgd 9.2 定义布局设置 130 xZMQ+OW2i 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 fN!ci'] 9.4 编辑输入平面 132 WNO|ziy 9.5 设置模拟参数 134 vS@;D7ep 9.6 运行模拟 135 HITw{RPrW 10 电光调制器 138 _m?TEqB 10.1 定义电解质材料 139 -l:4I6-hi 10.2 定义电极材料 140 @Rc/^B: 10.3 定义轮廓 141 t\\oGH 10.4 绘制波导 144 QsO%m 10.5 绘制电极 147 <6!;mb
;cX 10.6 静电模拟 149 yF [|dB 10.7 电光模拟 151 z(o zMH 11 折射率(RI)扫描 155 q=, 11.1 定义材料和通道 155 MAv-`8@| 11.2 定义布局设置 157 80'!XKSP 11.3 绘制线性波导 160 Ba8 s 11.4 插入输入面 160 ?KB+2]7m6 11.5 创建脚本 161 ?Q?=I,2bP 11.6 运行模拟 163 l?f%2:}m 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6bE~m<B\` 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 0=:]tSD\F 12.1 定义材料 165 y;GwMi$KI 12.2 创建参考轮廓 166 VR'R7 12.3 定义布局设置 166 EF8~rKO3 12.4 用户自定义轮廓 167 &E/0jxM1 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 d~|/LR5 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 X2[d15!9 13.1 定义材料 173 @5=2+ M 13.2 创建钛扩散轮廓 173 9%^IMUWA 13.3 定义晶圆 174 [& d"Z2gK 13.4 创建器件 175 {:%A
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 }hm"49,O 13.6 定义电极区域 178 U!TSAg21P
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