前 言 Eq?U$eE #`ZBA>FLaQ 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信
系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行
模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。
|ms. HU/2P` DGP OptiBPM是基于
光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的
仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。
cy(4g-b]@e wVq9t|V 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。
| .gE9'"bv -@tj0OHg 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的
软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
uznYLS [}=a6Q>) 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如
参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
Yr*!T= z Hz"FGwd 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正
jqj4(J@%yr 上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ([dwZ6$/J
I.'/!11> AtUt E#K 目 录 f5Hv![x 1 入门指南 4
gN2oUbf8 1.1 OptiBPM安装及说明 4
gZ|!' 1.2 OptiBPM简介 5
kTcW=AXu 1.3 光波导介绍 8
Qr_0
L 1.4 快速入门 8
Ncr Bp( 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
!rF1Remw 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
Lq62 2.2 定义布局设置 29
~Zn|( 2.3 创建一个MMI耦合器 31
H#uN&^+H 2.4 插入input plane 35
FUXJy{n6"2 2.5 运行模拟 39
D59q/@ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
Peo-t*-06 3 创建一个单弯曲器件 44
k 1a?yH)= 3.1 定义一个单弯曲器件 44
h;#046-7 3.2 定义布局设置 45
#].qjOj 3.3 创建一个弧形波导 46
>& 4) : 3.4 插入入射面 49
LJ;&02w@ 3.5 选择输出数据文件 53
*fs[]q'Q 3.6 运行模拟 54
!x:{" 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
!C|Z+w9Y 4 创建一个MMI星形耦合器 60
DgK*>A 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
($!uBF-b 4.2 定义布局设置 61
VC0Tqk 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
d'&OEGb< 4.4 插入输入面 62
I o"3wL)2 4.5 运行模拟 63
+_k A&Q(t 4.6 预览最大值 65
+!W:gA 4.7 绘制波导 69
y@,PTF 4.8 指定输出波导的路径 69
E=CA Wj\ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
lXF7)H&T 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
8#HnV%|N 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
6.a5%: 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
pY[b[ezb 5.1 定义波导材料 75
`K:n=hpF 5.2 定义布局设置 76
/E2P 5.3 创建波导 76
~1E!Co 5.4 修改输入平面 77
V']Z_$_ 5.5 指定波导的路径 78
zRd.!Rv 5.6 运行模拟 79
@/?i|!6 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
,(Ol]W} 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
"O-X*>?f 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
SSCs96 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
H2H[ DVKv 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
10h;N[ 6.2 定义布局结构 89
IU5T5p 6.3 绘制并定位波导 91
ke! 6.4 生成布局脚本 95
9-V'U\}L 6.5 插入和编辑输入面 97
M 87CP=yc 6.6 运行模拟 98
,Jh#$mil 6.7 修改布局脚本 100
`)5WA{z 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
jl>TZ)4}V 7 应用预定义扩散过程 104
BgD3P.;[ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
\b%c_e 7.2 定义布局设置 106
|pv$],&&: 7.3 设计波导 107
SD :D8"8 7.4 设置模拟参数 108
d/jP2uuA 7.5 运行模拟 110
-b{<VrZ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
-)^vO*b 0 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
u8.Tu7~ 7.8 添加一个新的轮廓 111
dt@c,McN|Q 7.9 创建上方的线性波导 112
{d*OJ/4 8 各向异性BPM 115
7M4J{}9 8.1 定义材料 116
e ><0crb 8.2 创建轮廓 117
AX$r,KmE 8.3 定义布局设置 118
hSw=Oq82 8.4 创建线性波导 120
~##FW|N) 8.5 设置模拟参数 121
1KrJS(. 8.6 预览介电常数分量 122
qPD(D{,f$ 8.7 创建输入面 123
#+p- 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
1++g@8 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
7I'C'.6iM 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
Q.$Rhjb 9.2 定义布局设置 130
o+}k$i!6 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
CEI"p2 9.4 编辑输入平面 132
lya},_WCq 9.5 设置模拟参数 134
[|1I.AZ{ 9.6 运行模拟 135
+a^gC
10 电光调制器 138
hHmm(~5gR 10.1 定义电解质材料 139
^Z#G_%\Y: 10.2 定义电极材料 140
,8Po
_[ 10.3 定义轮廓 141
_"B.V( 10.4 绘制波导 144
@L~erg>8= 10.5 绘制电极 147
B7[d^Y60B 10.6 静电模拟 149
*|g[Mn 10.7 电光模拟 151
a-E}3a 11 折射率(RI)扫描 155
Ad>81=Z 11.1 定义材料和通道 155
u%e~a] 11.2 定义布局设置 157
3.?be.cq 11.3 绘制线性波导 160
18sc|t 11.4 插入输入面 160
eGq7+ 11.5 创建脚本 161
yD7} 11.6 运行模拟 163
YwET.(oo 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
~qeFSU( 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
P'OvwA 12.1 定义材料 165
YIg43Av 12.2 创建参考轮廓 166
t!3N|`x 12.3 定义布局设置 166
9/29>K_ 12.4 用户自定义轮廓 167
pg4pfi^__V 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
eIalcBY 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
b{
x lW }S 13.1 定义材料 173
y`buY+5l 13.2 创建钛扩散轮廓 173
]}N01yw|s 13.3 定义晶圆 174
$U]T8;5Q 13.4 创建器件 175
bg-/
8, 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
Dho6N]86r 13.6 定义电极区域 178
K us=.( H(
i [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td]
F!EiF&[\J 13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182
2L 1,; 13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成
电路模拟-散射数据导出 186
w'(/dr 14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189
/9G72AD! 14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193
hk4t #Km 14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197
)xyjQ|b 14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201
{m>ylE 14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203
;C$+8%P4 14.11 创建图以查看结果 204
j0mN4Ny Pn">fWRCx 有兴趣可以扫码加微联系