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infotek 2022-12-26 09:11

光波导——《OptiBPM入门教程》

前  言 l`uMtv/Wp  
( P=WKZMPN  
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。 "ZPgl 8  
(5CgC <  
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。 ]')y(_{  
59p'U/|  
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。 ;Qi!~VsP;  
cucmn*o?  
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。 _q}Cnp5  
`%^w-'  
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。 Vf.*!`UH  
Bp@\p)P(  
《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 Onh R`  
c`&g.s@N\  
上海讯技光电科技有限公司
.C &kWM&j  
on"ENT  
目 录
D?UURURf  
1 入门指南 4 J"@X>n  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 `'*4B_.  
1.2 OptiBPM简介 5 ExN $J  
1.3 光波导介绍 8 bBV03_*  
1.4 快速入门 8 {'[VL;k  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +0j{$MPZ  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 4[&&E7]EX  
2.2 定义布局设置 29 WW+ F9~S  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 mIp> ~  
2.4 插入input plane 35 &}0QnO_mj  
2.5 运行模拟 39 mq:WBSsV  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 %O f w"W  
3 创建一个单弯曲器件 44  zY7M]Az  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 edCVIY'1  
3.2 定义布局设置 45 Ju&FwY+  
3.3 创建一个弧形波导 46 Z {:;LC  
3.4 插入入射面 49 GU9G5S.  
3.5 选择输出数据文件 53 $CJf 0[|  
3.6 运行模拟 54 "FhC"}N  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 J#F HR/zV  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 %#PWD7a\  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 /hmDeP o}  
4.2 定义布局设置 61 ^^*L;b>I  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $}0!dR2  
4.4 插入输入面 62 lrwQ >N  
4.5 运行模拟 63 1 0.Z Bfn  
4.6 预览最大值 65 a7uL {*ZR  
4.7 绘制波导 69 !`4ie  
4.8 指定输出波导的路径 69 2VUN  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 k.2GIc:5  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 -3 ANNj  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 eK5~gnv,  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ssS"X@VZ \  
5.1 定义波导材料 75 m+:JNgX6  
5.2 定义布局设置 76 h-sO7M0E]  
5.3 创建波导 76 ?'|GGtvm  
5.4 修改输入平面 77 Ayv:Pv@  
5.5 指定波导的路径 78 avM8-&h  
5.6 运行模拟 79 5O]ZX3z>  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0v9i43[S|J  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 !Q<3TfC  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6rWq hIaI  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 +5I'? _{V  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 EkRx/  
6.2 定义布局结构 89 US^%pd  
6.3 绘制并定位波导 91 2hso6Oy/v{  
6.4 生成布局脚本 95 DfU= i'R  
6.5 插入和编辑输入面 97 kP/<S<h,g  
6.6 运行模拟 98 GVu[X?q@|  
6.7 修改布局脚本 100 D5({&.X[-  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ujN~l_ 4  
7 应用预定义扩散过程 104 D| <_96_m  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 *GY8#Az  
7.2 定义布局设置 106 5Ma."?rW   
7.3 设计波导 107 }EHL }Q  
7.4 设置模拟参数 108 V2AsZc0U(  
7.5 运行模拟 110 __s'/ 6u  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 iR PE0  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ;$1x_ Cb  
7.8 添加一个新的轮廓 111 (x@J@ GP*  
7.9 创建上方的线性波导 112 (CH6Q]Wi_!  
8 各向异性BPM 115 -{J0~1'#-  
8.1 定义材料 116 lj8ficANo  
8.2 创建轮廓 117 nT2b"wkTT  
8.3 定义布局设置 118 ]q4LN o  
8.4 创建线性波导 120 5-k gGOt  
8.5 设置模拟参数 121 0%;| B  
8.6 预览介电常数分量 122 Anpp`>}N  
8.7 创建输入面 123 trjeGSt&  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ~;pP@DA  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 N?#L{Yt  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 92R,o'#  
9.2 定义布局设置 130 l+@k:IK  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 mA%}ijR6y  
9.4 编辑输入平面 132 [`E_/95  
9.5 设置模拟参数 134 "'+C%  
9.6 运行模拟 135 q[W@.[2y)  
10 电光调制器 138 #Tag"b`  
10.1 定义电解质材料 139 '@WBq!p  
10.2 定义电极材料 140 'rFLG+W  
10.3 定义轮廓 141 v0(}"0  
10.4 绘制波导 144 UY,u-E"  
10.5 绘制电极 147 xaB#GdD  
10.6 静电模拟 149 7bE`P[  
10.7 电光模拟 151 ]5:[6;wS  
11 折射率(RI)扫描 155 7h!nt=8Y  
11.1 定义材料和通道 155 #nft{AN  
11.2 定义布局设置 157 >Wx9a"H^(  
11.3 绘制线性波导 160 uh#E^~5S  
11.4 插入输入面 160 F3$8l[O_  
11.5 创建脚本 161 p`Tl)[*  
11.6 运行模拟 163 5 ';[|f  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 xO %yjG=  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 W>?aZv  
12.1 定义材料 165 S;iD~>KP  
12.2 创建参考轮廓 166 |F'eT 4  
12.3 定义布局设置 166 J8@+)hn  
12.4 用户自定义轮廓 167 E5|GP  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170  ;0$qT$,  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 1|G5 W:  
13.1 定义材料 173 0pB'^Q{  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 jJ@@W~/)B  
13.3 定义晶圆 174 C R't  
13.4 创建器件 175 'u%_Ab_H  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 W$l4@A  
13.6 定义电极区域 178 "]'W^Fg  
tpeMq -  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 kDE:KV<"c  
13.8 运行模拟 182 8Jp?@qt=$  
13.9 创建脚本 184 -)bu&  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 B%))HLo'  
14.1 理论背景 186 {\VsM#K6  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 =M4wP3V/  
14.3 生成脚本数据 190 (tzAUrC  
14.4 导出散射数据 193 cZrJW  
14.5 创建臂 194 **6X9ZIX[  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 %)^0NQv  
14.7 加载两个臂的文件 200 ogdAJw6 9  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 G&M)n*o  
14.9 连接元件 202 TC:t!:  
14.10 运行模拟 203 z|S4\Ae  
14.11 创建图以查看结果 204
eB,@oo%  
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