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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 u0#q)L8 .P9ALJP(b 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。 *ukugg. 6}n>Nb;L" 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。 ^'*9,.ltd d1 D{wZ3g 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。 4 )*8& D%Hz'G0| 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。 )#9/vIQ mz3!HksZ" 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。 2YdMsu~ Y)g7
E" 《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 h$G&4_O | ?~-k[|
上海讯技光电科技有限公司 j{0_K+B Wb68" )$ 目 录 QROe+: 1 入门指南 4 %f#3;tpC8 1.1 OptiBPM安装及说明 4 O (<Wn- 1.2 OptiBPM简介 5 b`PAOQ 1.3 光波导介绍 8 j^"Z^TEBT 1.4 快速入门 8 x0?8AG% 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 12~zS 2.1 定义MMI耦合器材料 28 x4pl#~Su 2.2 定义布局设置 29 M4XnuFGB[w 2.3 创建一个MMI耦合器 31 #|
`W ] 2.4 插入input plane 35 6cb;iA 2.5 运行模拟 39 =oV8!d%] 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /KO!s,Nk 3 创建一个单弯曲器件 44 iXqc$!lTH 3.1 定义一个单弯曲器件 44 UsNr$MO
{ 3.2 定义布局设置 45 yrs![ u 3.3 创建一个弧形波导 46 hT>h 3.4 插入入射面 49 `f}}z5 3.5 选择输出数据文件 53 /iQ}DbtRb 3.6 运行模拟 54 xiX~*Zs 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 .1XZ9M 4 创建一个MMI星形耦合器 60 3o%JJIn& 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 jW}n6w5 4.2 定义布局设置 61 E%:!* 9 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
vHcB^Z 4.4 插入输入面 62 o) `zb? 4.5 运行模拟 63 WOZf4X`[ 4.6 预览最大值 65 cYFR.~p 4.7 绘制波导 69 l[.*X 4.8 指定输出波导的路径 69 f9cS^v_: 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 U\&kT/6vh 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 '""qMRCm 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 kZs 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 :W_S 5.1 定义波导材料 75 LS{g=3P0 5.2 定义布局设置 76 ;``*]tY$ 5.3 创建波导 76 4tz8^z[Kw 5.4 修改输入平面 77 9t(B{S 5.5 指定波导的路径 78 Oj:O-PtN2 5.6 运行模拟 79 su<_?'uH 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 zO<EbqNe! 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 w;vp X> 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 0|nvi=4~e| 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 2-ev7: 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 E
j@M\ 6.2 定义布局结构 89 <T[%03 6.3 绘制并定位波导 91 5YUn{qtD 6.4 生成布局脚本 95 7uFM)b@.P 6.5 插入和编辑输入面 97 2mP|
hp? 6.6 运行模拟 98 *r!1K!c 6.7 修改布局脚本 100 e,>L&9] ZI 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 !ge,]@/ 7 应用预定义扩散过程 104 j0L9Q|s 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 L`cc2.F 7.2 定义布局设置 106 WZ&/l 65J 7.3 设计波导 107 HNxJ`x~Z~ 7.4 设置模拟参数 108 yHLclv 7.5 运行模拟 110 l"p%]\tZ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 O66\s q 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Zk$AAjC& 7.8 添加一个新的轮廓 111 XA5gosq 7.9 创建上方的线性波导 112 k ~lj:7g~ 8 各向异性BPM 115 =<s+cM 8.1 定义材料 116 BhJqMK>'S 8.2 创建轮廓 117 _j-k*: 8.3 定义布局设置 118 a"&@G=M@d 8.4 创建线性波导 120 zh2$U
dZ|M 8.5 设置模拟参数 121 B 9KY$^J 8.6 预览介电常数分量 122 W}EI gVHs 8.7 创建输入面 123 E)o/C(g 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Mii-Q`.: 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ndT:,"s 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 FjRJSMwO, 9.2 定义布局设置 130 (P~Jzp9u 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 z[b,:G 9.4 编辑输入平面 132 B++.tQ=X. 9.5 设置模拟参数 134 x~!B.4gT2 9.6 运行模拟 135 S&}7jRH1 10 电光调制器 138 cv eTrY}g 10.1 定义电解质材料 139 [Tby+pC 10.2 定义电极材料 140 `sQ\j Nu 10.3 定义轮廓 141 5(q\x(N 10.4 绘制波导 144 PvBx<i}A 10.5 绘制电极 147 Ij(S"P@ 10.6 静电模拟 149 } >b4s!k, 10.7 电光模拟 151 YYr &Jcj 11 折射率(RI)扫描 155 w-FZ`OA`D 11.1 定义材料和通道 155 GBzC<e# 11.2 定义布局设置 157 J?)vsnD.H 11.3 绘制线性波导 160 fc._*y#AS 11.4 插入输入面 160 TyD*m$`y 11.5 创建脚本 161 jy(,^B,] 11.6 运行模拟 163 ( t#w@< 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 4*&x% ~* 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Z2)f$ c 12.1 定义材料 165 TC?kuQI 12.2 创建参考轮廓 166 h>sz@\{ 12.3 定义布局设置 166 l
" pCxA 12.4 用户自定义轮廓 167 ^ 'FC. 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 !;{@O`j?b 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 5u T
9ssC 13.1 定义材料 173 YN?@ S 13.2 创建钛扩散轮廓 173 v:B_%-GfOA 13.3 定义晶圆 174 G]E$U]=9r: 13.4 创建器件 175 Bwjd/id q 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 gn1`ZYg 13.6 定义电极区域 178 yT`[9u, %eT4Q~}5" 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 nL5Gr:SLo 13.8 运行模拟 182 "h_]it};C 13.9 创建脚本 184 )MZ]c)JD^ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 EJjTf: 14.1 理论背景 186 "Ol;0>$ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 V]L$`7G 14.3 生成脚本数据 190 OMd{rH 14.4 导出散射数据 193 N[^%| 14.5 创建臂 194 I{<6GIU+ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 E$.|h;i]Q 14.7 加载两个臂的文件 200 FH)bE#4 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 kuu9'Sqc'b 14.9 连接元件 202 (aVsp*E 14.10 运行模拟 203 kMKI=>s+ 14.11 创建图以查看结果 204 96]lI3c
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