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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 .$s']' = -~c-mt 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。 F;_c x </kuJh\ 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 q4tcZ ]Sj;\Iz 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。 )@9Eq|jMC E-1u_7 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。 RL&0?OT 1BmKwux: 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。 6*B%3\z) vJs6nVbK 《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 ,|z@Dy U B+~K/
上海讯技光电科技有限公司 PK|qiu-O&* 5=*i!c
_m 目 录 rI\5djiYJ 1 入门指南 4 &bq1n_ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 R<fF
^^ 1.2 OptiBPM简介 5 dfAw\7v/ 1.3 光波导介绍 8 $S' TW3 1.4 快速入门 8 '+Jy//5? 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 :YRHO| 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ;1yF[<a 2.2 定义布局设置 29 %AJ9fs4/ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ` Ft-1eE 2.4 插入input plane 35 [f\Jcjc 2.5 运行模拟 39 9:g A0Z 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 W\-`}{B_/ 3 创建一个单弯曲器件 44 {k=3OIp 3.1 定义一个单弯曲器件 44 CH(Y.Kj- 3.2 定义布局设置 45 #qk=R7"Q 3.3 创建一个弧形波导 46 MA_YMxP.' 3.4 插入入射面 49 ?f9M59(l 3.5 选择输出数据文件 53 Q_p&~ PNy5 3.6 运行模拟 54 q.R(>ZcV 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 F3vywN1$, 4 创建一个MMI星形耦合器 60 '4 d4i 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ;o)'dK 4.2 定义布局设置 61 > dVhIbG 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .Y2Hd$rs 4.4 插入输入面 62 QxPPgn7' 4.5 运行模拟 63 |Isn<|_ 4.6 预览最大值 65 f99"~)B| 4.7 绘制波导 69 66-\}8f8a 4.8 指定输出波导的路径 69 "*/IP9?] 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Wm" q8-<< 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 z9&j 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 FO(QsR=\s 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 "5dke^yk0 5.1 定义波导材料 75 4Th?q{X 5.2 定义布局设置 76 _'Jjt9@S 5.3 创建波导 76 @i> r(X 5.4 修改输入平面 77 1P"{TMd? 5.5 指定波导的路径 78 $DfK}CT 5.6 运行模拟 79 FZ%h7Oe 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 &Jb$YKt 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 /~s<@<1!X 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 CAvi P61T 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 $bKXP( 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 .7
)oWd! 6.2 定义布局结构 89 !4#qaH-Q 6.3 绘制并定位波导 91 4~A$u^scn 6.4 生成布局脚本 95 ~9APc{"A 6.5 插入和编辑输入面 97 X0+E!~X$zM 6.6 运行模拟 98 Y|b,pC|, 6.7 修改布局脚本 100 d3\?:}o, 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 x0%m}P/ 7 应用预定义扩散过程 104 \"RCJadK 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 _#v"sGmN 7.2 定义布局设置 106 K"t? 7.3 设计波导 107 ID`C 7.4 设置模拟参数 108 f U=P$s 7.5 运行模拟 110 OO?N)IB@ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 xx1l Ecj 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 M `q|GY
7.8 添加一个新的轮廓 111 t}I@Rmso 7.9 创建上方的线性波导 112 ]=ApYg7! 8 各向异性BPM 115 Xu~N97\G 8.1 定义材料 116 "
wT?$E 8.2 创建轮廓 117 'OTZ&;7{ 8.3 定义布局设置 118 oB!Y)f6H1 8.4 创建线性波导 120 p),*4@2< 8.5 设置模拟参数 121 /N%i6t<xU 8.6 预览介电常数分量 122 8<0P Ssx 8.7 创建输入面 123
ox<&T| 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 kl~/tbf 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 jK/FzD0- 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6W1+@
q 9.2 定义布局设置 130 $X-PjQb1Bb 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
{E(2.'d 9.4 编辑输入平面 132 ed5oN^V.< 9.5 设置模拟参数 134 W;R6+@I[ 9.6 运行模拟 135 ?5ZvvAi 10 电光调制器 138 3mYW] 10.1 定义电解质材料 139 Hc<@T_h+2 10.2 定义电极材料 140 /d6Rdl`w 10.3 定义轮廓 141 _2`b$/)- 10.4 绘制波导 144 Op9 ^Eu%n 10.5 绘制电极 147 >Q(\vl@N= 10.6 静电模拟 149 mX.mX70|J 10.7 电光模拟 151 6RxI9{ry 11 折射率(RI)扫描 155 *)B \M> 11.1 定义材料和通道 155 xc@$z*w 11.2 定义布局设置 157 am3JzH 11.3 绘制线性波导 160 }&7kT7ogO 11.4 插入输入面 160 F~E)w5?\O 11.5 创建脚本 161 05HCr"k 11.6 运行模拟 163 `_GCS,/t 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :ln|n6X 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 3SbZD 12.1 定义材料 165 UMNNAX 12.2 创建参考轮廓 166 ";&PtLe 12.3 定义布局设置 166 mT@Gf>}/A 12.4 用户自定义轮廓 167 19(x$=: 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 eJ<P 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 iJ*Wsp 13.1 定义材料 173 , vvfk=- 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ;aD~1;q 13.3 定义晶圆 174 KK>jV 13.4 创建器件 175 q[P> s{" 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 uMGy-c 13.6 定义电极区域 178 LzLJ6A>;R ^Lfwoy7R 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 oF+yh!~mM 13.8 运行模拟 182 !WGQ34R { 13.9 创建脚本 184 bxxLAWQ( 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 S?i^ ~ 14.1 理论背景 186 NRG~ya > 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 I+kL;YdS 14.3 生成脚本数据 190 cf>lY 14.4 导出散射数据 193 2<n18-|OQ 14.5 创建臂 194 "8zMe L 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Jn|<G 14.7 加载两个臂的文件 200 *wmkcifF; 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 k:~UBs\)( 14.9 连接元件 202 +ru `Zw5, 14.10 运行模拟 203 O\;Lb[`lb 14.11 创建图以查看结果 204 KgD$P(J:[
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