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前 言 l}sjD[2 /HRFAqep 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。 oWo-
j< naznayy 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。 yFlm[K5YD G<rHkt@[ 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。 WKa~[j|-K ly3\e_z:G 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。 Jcm&RI"{ +-CtjhoS 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。 F,)%?<!I Z lzjVU/E 《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 g0ly e|WJQd4+S 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 uT7B#b7 5>N2:9We 目 录 VrQmP 1 入门指南 4 \%N!5>cZ{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 g:Xhw$x9 1.2 OptiBPM简介 5 t$#jL5 1.3 光波导介绍 8 HLaRGN3, 1.4 快速入门 8 xCl1g4N 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 dZ0vA\z| 2.1 定义MMI耦合器材料 28 G.d TvLv 2.2 定义布局设置 29 dNL(G%Qj+" 2.3 创建一个MMI耦合器 31 DG ;_Vg 2.4 插入input plane 35 q0r>2c-d 2.5 运行模拟 39 0-yp,G 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 z]`k#O%%) 3 创建一个单弯曲器件 44 g0Gf6o>2 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~=RT*>G_ 3.2 定义布局设置 45 2OR{[L*
3.3 创建一个弧形波导 46 ^qQZT] 3.4 插入入射面 49 f-G:uI_ 3.5 选择输出数据文件 53 `gf0l /d 3.6 运行模拟 54 E3gh?6 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 nWYN Np?h 4 创建一个MMI星形耦合器 60 "PTZ%7YH} 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kbMWGB%; 4.2 定义布局设置 61 ll.N^y;a 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 kN4{13Qs* 4.4 插入输入面 62 6'G6<8>- 4.5 运行模拟 63 *>2W#D)b= 4.6 预览最大值 65 l@+7:n4K0 4.7 绘制波导 69 *XbEiMJ 4.8 指定输出波导的路径 69 4UvZ)^r 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 [b>Fn%y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 %r}{hq4 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 {NFr]LGOp 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 BB*f4z$Y% 5.1 定义波导材料 75 ?6un4EVL{ 5.2 定义布局设置 76 yt=3sq 5.3 创建波导 76 p,>5\Zre~ 5.4 修改输入平面 77 >TnTnF WX 5.5 指定波导的路径 78 i}mVQ\j5 5.6 运行模拟 79 Zrk4*/
VY 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 <vh/4 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 }v!$dr,j' 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 b TM{l.Aq3 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 fW3(&@ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Xr$J9*Jk- 6.2 定义布局结构 89 pU%n]]qF 6.3 绘制并定位波导 91 .C(eh
6.4 生成布局脚本 95 J|kR5'?x 6.5 插入和编辑输入面 97 o(LFh[ 6.6 运行模拟 98 ]?+p5;{y4 6.7 修改布局脚本 100 L>W'LNXCv 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Q$1bWUS& 7 应用预定义扩散过程 104 8WbgSY` 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 t2I5hSf 7.2 定义布局设置 106 : $Y9jR 7.3 设计波导 107 ?Exv|e 7.4 设置模拟参数 108 8I8
F/47x 7.5 运行模拟 110 m4&h>9. 8 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 MgOR2,cR 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 mdmvT~` 7.8 添加一个新的轮廓 111 +HeTtFo{M 7.9 创建上方的线性波导 112 ceM6{N<_U 8 各向异性BPM 115 P+PR<ZoI{f 8.1 定义材料 116 7;sj%U^'l 8.2 创建轮廓 117 =;3Sx::= 8.3 定义布局设置 118 t.&Od;\[/ 8.4 创建线性波导 120 I)cFG{~L 8.5 设置模拟参数 121 k*E\B@W> 8.6 预览介电常数分量 122 8U>B~9:JO 8.7 创建输入面 123 {VvqO7 A 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qY<'<T4\ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D@|W<i- 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 i2YuOV! 9.2 定义布局设置 130 'EF9Zt8 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ') gi% 9.4 编辑输入平面 132 d`nVc50 9.5 设置模拟参数 134 RwPN gRF 9.6 运行模拟 135 P 8>d6;o($ 10 电光调制器 138 9:,\gw>F 10.1 定义电解质材料 139 e8]\U/ 10.2 定义电极材料 140 ng:9 l3x 10.3 定义轮廓 141 ang~< 10.4 绘制波导 144 n'01Hh`0 10.5 绘制电极 147 sz
{e''q 10.6 静电模拟 149 pr#z=vqH 10.7 电光模拟 151 .0iQad&duh 11 折射率(RI)扫描 155 x&9hI 11.1 定义材料和通道 155 j!4et; 11.2 定义布局设置 157 wX[8A/JPD 11.3 绘制线性波导 160
HA`@7I 11.4 插入输入面 160 U,gti,IX^ 11.5 创建脚本 161 x2z;6) 11.6 运行模拟 163 Y"Ql!5= 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 zG9Y!SY\- 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 7J|VD#DE$Y 12.1 定义材料 165 5ish\" 12.2 创建参考轮廓 166 Zh*u(rO 12.3 定义布局设置 166 pN9A{v( 12.4 用户自定义轮廓 167 s#DaKPC 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9h%?QC 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 dBe`p5Z 13.1 定义材料 173 mG`e3X6@- 13.2 创建钛扩散轮廓 173 $dzy%lle 13.3 定义晶圆 174 Yd= a}T 13.4 创建器件 175 ~aOuG5XK 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 bH2MdU 13.6 定义电极区域 178 AUNQA 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 =gvBz | + 13.8 运行模拟 182 :l&V]}:7* 13.9 创建脚本 184 i|}[A 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 6{+{lBm=y 14.1 理论背景 186 f=!VsR2o 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 *gF<m9& 14.3 生成脚本数据 190 ~L_hZso4 14.4 导出散射数据 193 ;VNMD 6H 14.5 创建臂 194 6,LubZFD 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 YJ/zU52JK~ 14.7 加载两个臂的文件 200 T4 N~(Fi) 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 W4U@%b do 14.9 连接元件 202 3a 1 u 14.10 运行模拟 203 MJCzo |w 14.11 创建图以查看结果 204
qY$qaM^= 有兴趣可以扫码加微咨询 M=*bh5t%] ~$ f;U jfx8EbQ
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