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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 O<bDU0s{M F"Uh/EO< 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。 tb: R[6 r(h 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。 l~ CZW*/ u1wg
C# 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。 5a8JVDLX^ Euqjxz 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。 z( *]'Y t2Ip\>;9f 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\/>C|f\ P_v0))n{ 《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 KU*`f{| uSH>$;a
上海讯技光电科技有限公司 K*0aXr? *O!T!J 目 录 Ck:#1-t8{ 1 入门指南 4
dD : 1.1 OptiBPM安装及说明 4 q"P5,:W 1.2 OptiBPM简介 5 E`Q;DlXv> 1.3 光波导介绍 8 yi sF5`+ 1.4 快速入门 8 ~:2&/MOP? 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 VjC*(6<Gj 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ?rky6 2.2 定义布局设置 29 %3ou^mcj 2.3 创建一个MMI耦合器 31 :
x>I-
3G 2.4 插入input plane 35 OiYNH~hv 2.5 运行模拟 39 mJSK; @w<O 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 E(7@'d{o 3 创建一个单弯曲器件 44 \FIa,5k8 3.1 定义一个单弯曲器件 44 t1G1(F#&% 3.2 定义布局设置 45 &b5T&-C< 3.3 创建一个弧形波导 46 w:ORmR.p 3.4 插入入射面 49 FLVbkW-G. 3.5 选择输出数据文件 53 MV%
:ES? 3.6 运行模拟 54 lb-S0plw 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 UY1JB^J$ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 sM#!Xl; 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 NG!>7$@RV 4.2 定义布局设置 61 J'I1,5( 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 _)OA$ 4.4 插入输入面 62 Y')O>C0~ 4.5 运行模拟 63 (y-x01H 4.6 预览最大值 65 :D<:N*9i 4.7 绘制波导 69 _!CK 4.8 指定输出波导的路径 69 SPfD2%jjC 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ERUs0na] 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 IXbdS9,>F 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ZMdM_i? 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 =Jsg{vI 5.1 定义波导材料 75 %'RI3gy 5.2 定义布局设置 76 C/{nr-V3u 5.3 创建波导 76 @SKO~?7T 5.4 修改输入平面 77 83{x"G3> 5.5 指定波导的路径 78 ,`ZPtnH+ 5.6 运行模拟 79 8#X?k/mzU 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
YRg=yVo2 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #[gcg]6c 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 E}xz7u 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 =-OCM*5~S 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 34X(J-1\|i 6.2 定义布局结构 89 f?/|;Zo4 6.3 绘制并定位波导 91 2neF<H?^o 6.4 生成布局脚本 95 *,O
:>Z5I 6.5 插入和编辑输入面 97 FBR$,j;Y 6.6 运行模拟 98 zF[3%qZE:T 6.7 修改布局脚本 100 =fKhXd 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 8+*g4=ws 7 应用预定义扩散过程 104 o 8~f 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Uq9,(tV`6g 7.2 定义布局设置 106 dAu^{1+2 7.3 设计波导 107 30sC4} 7.4 设置模拟参数 108 aX>4Tw 7.5 运行模拟 110 NYSj^k;^(z 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 &LCUoTzj 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 4
+da 7.8 添加一个新的轮廓 111 DBj;P|L_ 7.9 创建上方的线性波导 112 DiZ!c"$ 8 各向异性BPM 115 |% M{kA- 8.1 定义材料 116 J]n7| L 8.2 创建轮廓 117
q8'@dH 8.3 定义布局设置 118 yDCooX0 8.4 创建线性波导 120 eEZ|nEU 8.5 设置模拟参数 121 JL"
3#p} 8.6 预览介电常数分量 122 /7UovKKbz 8.7 创建输入面 123 "sX[p 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 G/LXUhuif 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 #Qtg\X
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 D{,[\^c 9.2 定义布局设置 130 _|^&eT-u 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Ev$-PX 9.4 编辑输入平面 132 o*O"\/pmF 9.5 设置模拟参数 134 ?L<UOv7;t 9.6 运行模拟 135 H3p4,Y}'# 10 电光调制器 138 #`N6<nb 10.1 定义电解质材料 139 +WV_`Rx# 10.2 定义电极材料 140 wzNt c)~i 10.3 定义轮廓 141 ~xlMHf 10.4 绘制波导 144 )+jK0E1 10.5 绘制电极 147 P-E'cb%ub 10.6 静电模拟 149 ZbZAx:L 10.7 电光模拟 151 2;Y@3d:z 11 折射率(RI)扫描 155 -7Aw
s) 11.1 定义材料和通道 155 @w#gRQCl 11.2 定义布局设置 157 UtW"U0A 11.3 绘制线性波导 160 '?vgp 11.4 插入输入面 160 brYYuN|Vc 11.5 创建脚本 161 x8SM,2ud 11.6 运行模拟 163 :oon}_MdRd 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 HggR=>s 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 :o.x=c B 12.1 定义材料 165 8ACYuN\ 12.2 创建参考轮廓 166 ,<^tsCI 12.3 定义布局设置 166 aowPji$H 12.4 用户自定义轮廓 167 =E"kv!e
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7(|3 OR+ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Y1Gg (z 13.1 定义材料 173 *Lb(urf 13.2 创建钛扩散轮廓 173 5ykk11!p$ 13.3 定义晶圆 174 %/6e"o 13.4 创建器件 175 !5E%W[ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7=QC+XSO 13.6 定义电极区域 178 RIVL 0Ig :ET3&J
L 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 _Pfx_+ 13.8 运行模拟 182 7&RJDa:a7T 13.9 创建脚本 184 9(N)MT5F 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 z2s|.M]&-D 14.1 理论背景 186 Sf4h!ly 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 y-) +I<M 14.3 生成脚本数据 190 -u3SsU)_%N 14.4 导出散射数据 193 LjH&f 4mY 14.5 创建臂 194 ]UCk_zWsn1 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 *OGXu07 ! 14.7 加载两个臂的文件 200 Z_^Kl76D 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 k^dCX+ 14.9 连接元件 202 lU50.7<08 14.10 运行模拟 203 tXG4A$(2& 14.11 创建图以查看结果 204 v_@#hf3
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