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前 言 I?Q+9Rmm`J n-QJ;37\ 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。 !G_jGc=v oPKXZU(c 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。 ^/Sh=4=G j<"nO( 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。 <5@PWrU?[[ `P@- %T 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。 Tp<k<uKD >5T_g2pkv 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。 `:M^8SYrL TFDm5XJ 《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 &@ 3m-Z }jSj+* 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 W4YE~ j[6Raf/(n 目 录 l0tYG[ 1 入门指南 4 r+<{S\ Q 1.1 OptiBPM安装及说明 4 FbACTeB 1.2 OptiBPM简介 5 f+vVR1 1.3 光波导介绍 8 dPjhq(8 zU 1.4 快速入门 8 /)uM[ dnai 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 vuz4qCQ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 P,bd' 2.2 定义布局设置 29 )y7_qxwbV 2.3 创建一个MMI耦合器 31 D&hqV)d4R 2.4 插入input plane 35 L(&}Wv 2.5 运行模拟 39 wb"RB
A9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 V:bV ?lt 3 创建一个单弯曲器件 44 o07IcIo 3.1 定义一个单弯曲器件 44 }fhHXGK. 3.2 定义布局设置 45 2Ohp]G 3.3 创建一个弧形波导 46 |)_-Bi;MW` 3.4 插入入射面 49 ``?6=mO 3.5 选择输出数据文件 53 >qT 'z$ 3.6 运行模拟 54 4}KU>9YRA 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 TF+
l5fv 4 创建一个MMI星形耦合器 60 "r.2]R3 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ^&c$[~W 4.2 定义布局设置 61 iz}sM>^ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 MmU%%2QG 4.4 插入输入面 62 8
|h9sn;P 4.5 运行模拟 63 `{FwTZ=6{ 4.6 预览最大值 65 KO]N%]:&~ 4.7 绘制波导 69 ;7G_f 4.8 指定输出波导的路径 69 fAj2LAK 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s ?l%L! 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 7el<5chZ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 p {%t q$}. 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Ri?\m!o 5.1 定义波导材料 75 1"K*._K 5.2 定义布局设置 76 :X ., 5.3 创建波导 76 0kCQ0xB[a5 5.4 修改输入平面 77 [^PCm Z6n 5.5 指定波导的路径 78 oJaAM|7uv 5.6 运行模拟 79 p4/$EPt)lY 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .?#uxd~> 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J l7z|Q S 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 & QZV q" 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @eQld\h' 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ,9/5T: 2 6.2 定义布局结构 89 `"y{;PCt_ 6.3 绘制并定位波导 91 ?=|kC*$/G 6.4 生成布局脚本 95 Ht=$] Px 6.5 插入和编辑输入面 97 gAE!aKy 6.6 运行模拟 98 (M% ;~y\ 6.7 修改布局脚本 100
c>Z*/>~ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 @oH[SWx 7 应用预定义扩散过程 104 kN'Thq/ZE 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 T+TF-] J 7.2 定义布局设置 106 Da,&+fZI! 7.3 设计波导 107 h-'wV${b 7.4 设置模拟参数 108 ,8SWe 7.5 运行模拟 110 q6[}ydV 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 By)3*<5a_ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 !7` [i 7.8 添加一个新的轮廓 111 I($,9|9F 7.9 创建上方的线性波导 112 `facFt[\ 8 各向异性BPM 115 ujx-jIhT_ 8.1 定义材料 116 {
R*Y=Ie 8.2 创建轮廓 117 |>sv8/! 8.3 定义布局设置 118 5
;vC(Go 8.4 创建线性波导 120 ~u/@rqF 8.5 设置模拟参数 121 H%.zXQ4}n 8.6 预览介电常数分量 122 TU%"jb5 8.7 创建输入面 123 @P70W<< 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (UW6F4:$ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %aLCH\e 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 <:cpz* G4 9.2 定义布局设置 130 G\mKCaI8 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 iB{xvyR 9.4 编辑输入平面 132 ^('cbl 9.5 设置模拟参数 134 0!IPcZjY7 9.6 运行模拟 135 4_<
nQ9K 10 电光调制器 138 -931'W[s, 10.1 定义电解质材料 139 z_(eQP]) 10.2 定义电极材料 140 9A*rE.B+W 10.3 定义轮廓 141 k|ip?O 10.4 绘制波导 144 {"4<To]z 10.5 绘制电极 147 /W9
&Ke 10.6 静电模拟 149 %AgA -pBp 10.7 电光模拟 151 9UmBm#" 11 折射率(RI)扫描 155 ;vUxO<cKFq 11.1 定义材料和通道 155 0 0,9azs 11.2 定义布局设置 157 5vGioO 11.3 绘制线性波导 160 =L16hDk o 11.4 插入输入面 160 V* Qe5j9 11.5 创建脚本 161 104!!m 11.6 运行模拟 163 <rMv0y+r 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 .WO/=#O 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 4@~a<P# 12.1 定义材料 165 zW)gC9_|m- 12.2 创建参考轮廓 166 q4k`)?k9 12.3 定义布局设置 166 G:hU{S7 12.4 用户自定义轮廓 167 u7(]; 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ^hysC c 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Ge~,[If+ 13.1 定义材料 173 B<C&ay 13.2 创建钛扩散轮廓 173 GMTor 13.3 定义晶圆 174 i?W]*V~ply 13.4 创建器件 175 >@:667i,`
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 wzxdVn
'S 13.6 定义电极区域 178 '2wCP
EC 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 B{=009. 13.8 运行模拟 182 l<n5gfJ 13.9 创建脚本 184 \AHY[WKx 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186
x~Pvh+O 14.1 理论背景 186 x i.IRAZX 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 p70,\&@3 14.3 生成脚本数据 190 ,N0uR@GN 14.4 导出散射数据 193 +0U#.|? 14.5 创建臂 194 qTS@D 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 5Fr; 14.7 加载两个臂的文件 200 3~:0?Zuq 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 m1i4 , 14.9 连接元件 202 !4pr{S 14.10 运行模拟 203 lJlZHO 14.11 创建图以查看结果 204 \{:%v#ZZ 有兴趣可以扫码加微咨询 44Q9 *." )]tvwEo ,FY-d$3)
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