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infotek 2022-12-26 09:11

光波导——《OptiBPM入门教程》

前  言 n [H3b}  
N{U``LV  
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。 (iXo\y`z  
P,^`|\#7  
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。 BWamF{\d1a  
*,A?lX,9A  
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。 BFmd`#{l  
uO%G,b  
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。 {{7%z4l  
eLXG _Qb"  
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。 :Y`cgi0vkd  
g} 7FR({b  
《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 - |n\  
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上海讯技光电科技有限公司
2 UU5\ jV6  
0*o)k6?q3  
目 录
^|M\vO  
1 入门指南 4 k\W%^Z  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 J*?BwmD'8  
1.2 OptiBPM简介 5 @5+ JXD  
1.3 光波导介绍 8 K<'L7>s3lA  
1.4 快速入门 8 E$"( :%'v  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 BQq,,i8H  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 b1Bu5%bt,:  
2.2 定义布局设置 29 q] eSDRW  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 P{v>o,a.  
2.4 插入input plane 35 Xo]QV.n  
2.5 运行模拟 39 gmkD'CX*A  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 VDq4n;p1  
3 创建一个单弯曲器件 44 6UOV,`:m+  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 69AgPAv<k  
3.2 定义布局设置 45 a=}JW]  
3.3 创建一个弧形波导 46 teh$W<C  
3.4 插入入射面 49 o7Ms]AblT  
3.5 选择输出数据文件 53 8q*MhH>6I  
3.6 运行模拟 54 '# K:e  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 SZW+<X  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 C,T9xm  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 T 7`9[  
4.2 定义布局设置 61 a'=C/ s+  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 h >V8YJ  
4.4 插入输入面 62 tr3Rn :0]  
4.5 运行模拟 63 !pY=\vK;  
4.6 预览最大值 65 /Ud<4j-  
4.7 绘制波导 69 mGR}hsQpn  
4.8 指定输出波导的路径 69 aVsA5t\zi  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Gu} `X23  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 9i4!^DM_  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Pl(+&k`}  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 FRa@T N/Ic  
5.1 定义波导材料 75 2K?~)q&t*  
5.2 定义布局设置 76 'ap<]mf2  
5.3 创建波导 76 r_/=iYYJ  
5.4 修改输入平面 77 ^~~&[wY  
5.5 指定波导的路径 78  Khd"  
5.6 运行模拟 79 d3Dw[4  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 *PQu9>1w  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 wBlfQ w-N  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 cm^:3(yYX  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 U(#)[S,  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ;4XvlcGo  
6.2 定义布局结构 89 {B^V_TX2  
6.3 绘制并定位波导 91 +%vBDcf  
6.4 生成布局脚本 95 YNV!(>\GE  
6.5 插入和编辑输入面 97 @pq#?  
6.6 运行模拟 98 n^<3E; a  
6.7 修改布局脚本 100 zs#s"e:jeR  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,M@LtA3g  
7 应用预定义扩散过程 104 f+>l-6M+p  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 05et h  
7.2 定义布局设置 106 a(}dF?M=  
7.3 设计波导 107 VxD_:USIF  
7.4 设置模拟参数 108 !9GJ9ZEXM  
7.5 运行模拟 110 o!.\+[  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 {z)&=v@  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ;{1J{-EA  
7.8 添加一个新的轮廓 111 u 6&<Bv  
7.9 创建上方的线性波导 112 8\,|T2w,X  
8 各向异性BPM 115 gp07I{0~m  
8.1 定义材料 116 HU[a b  
8.2 创建轮廓 117 6u-@_/O5R3  
8.3 定义布局设置 118 QoZ7l]^  
8.4 创建线性波导 120 Jh1Q)05  
8.5 设置模拟参数 121 {v&c5B~,\  
8.6 预览介电常数分量 122 /Mk85C79  
8.7 创建输入面 123 HSq.0vYl6  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 TMt,\gTd  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 m)G=4kK52-  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 L<'8#J[_5  
9.2 定义布局设置 130 Q `$Q(/  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 rMDo5Z2  
9.4 编辑输入平面 132 Lg[v-b=?I  
9.5 设置模拟参数 134 ENu`@S='I3  
9.6 运行模拟 135 w k1O*_76  
10 电光调制器 138 BR8W8nRb  
10.1 定义电解质材料 139 +<p?i]3CHe  
10.2 定义电极材料 140 HN'r ZAZ(  
10.3 定义轮廓 141 J?/.|Y]e  
10.4 绘制波导 144 -[-LR }u  
10.5 绘制电极 147 1rhsmcE  
10.6 静电模拟 149 @8zp(1.  
10.7 电光模拟 151 "=~P&Mi_  
11 折射率(RI)扫描 155 *We.?"X'].  
11.1 定义材料和通道 155 x;H#-^LxW=  
11.2 定义布局设置 157 )9_jr(s  
11.3 绘制线性波导 160 U3SF'r8  
11.4 插入输入面 160 -ya0!D  
11.5 创建脚本 161 J &,N1B  
11.6 运行模拟 163 m9*Lo[EXO  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 oZvQ/|:p!  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 6;/>asf  
12.1 定义材料 165 HV:mS*e  
12.2 创建参考轮廓 166 V\axOz!  
12.3 定义布局设置 166 ibDMhW$n  
12.4 用户自定义轮廓 167 2u9^ )6/  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 nquKeH  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 TmS;ybsG  
13.1 定义材料 173 @\gTi;u/x  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 6T%5vg_};'  
13.3 定义晶圆 174 nJ/wtw  
13.4 创建器件 175 YT;b$>1v  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 u7|{~D&f  
13.6 定义电极区域 178 ejj|l   
c"aiZ(aP  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 |xI\)V E^  
13.8 运行模拟 182 JL~QE-pvD  
13.9 创建脚本 184 YxMOr\B  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Peha{]U  
14.1 理论背景 186 ?p{xt$<p  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 L2ePWctq}  
14.3 生成脚本数据 190 #plwK-tPR  
14.4 导出散射数据 193 5,:tjn  
14.5 创建臂 194 a!"81*&4#  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 l ' ]d&  
14.7 加载两个臂的文件 200 9GnNL I{  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 o/I<)sa  
14.9 连接元件 202 9%\<x  
14.10 运行模拟 203 p},6W,f  
14.11 创建图以查看结果 204
T:0X-U  
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