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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 "Q<MS'a =|=(l)8 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。 t1".0 VVZ'i.*_3? 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?$i? .`lCWeHN 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。 H}!r|nG R-:2HRaA 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。 <%d>v-=B HQ g^
h 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。 \bF{-" 7. w
xH7?tsf 《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 Q8NX)R dG{A~Z z
上海讯技光电科技有限公司 :h$$J
lP eRYK3W 目 录 )4OxY[2J 1 入门指南 4 1x)J[fyId 1.1 OptiBPM安装及说明 4 +z( Lr=G 1.2 OptiBPM简介 5 +TJCLZ.. 1.3 光波导介绍 8
2iOV/=+ 1.4 快速入门 8 |=w@H]r 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uT{q9=w 2.1 定义MMI耦合器材料 28 H)?z
#x 2.2 定义布局设置 29 Wri<h:1 2.3 创建一个MMI耦合器 31 'V {W-W< 2.4 插入input plane 35 A<{{iBEI` 2.5 运行模拟 39 pb}*\/s 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 DF= *_,2/ 3 创建一个单弯曲器件 44 Za9qjBH
3.1 定义一个单弯曲器件 44 ![1rzQvGDb 3.2 定义布局设置 45 o4X{L`m 3.3 创建一个弧形波导 46 'NmRR]Q9 3.4 插入入射面 49 6'/ #+,d' 3.5 选择输出数据文件 53 3$ pX 3.6 运行模拟 54 XZ7Lk)IR 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 "[J^YKoF 4 创建一个MMI星形耦合器 60 UfGkTwoo= 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 tA;}h7/Lc~ 4.2 定义布局设置 61 +whDU2 " 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 siI;"? 4.4 插入输入面 62 bw7@5=?; 4.5 运行模拟 63 DUS6SO 4.6 预览最大值 65 QV!up^Zso 4.7 绘制波导 69 v+XJ*N[W 4.8 指定输出波导的路径 69 ^sw?gH* 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 $Yq9P0Ya 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :>
'+"M2r 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 #mF"1QW 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 b=vkiO`2 5.1 定义波导材料 75 z_HdISy0 5.2 定义布局设置 76 UNYqft4 5.3 创建波导 76 d6O[ @CyP 5.4 修改输入平面 77 _/|\aqF. 5.5 指定波导的路径 78 @]j1:PN-
5.6 运行模拟 79 {FkF 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 vN:Ng 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 !g[Zfo2r" 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Y]>t[Lo% 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 _)8s'MjA:& 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ;uJMG 6.2 定义布局结构 89 R_C) 6.3 绘制并定位波导 91 zPO9!?7| 6.4 生成布局脚本 95 TOt dUO 6.5 插入和编辑输入面 97 LV Ge]lD 6.6 运行模拟 98 ]M=&+c>H~ 6.7 修改布局脚本 100 b}`TLn 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7#XzrT] 7 应用预定义扩散过程 104 dd;~K&_Q/i 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 fC`&g~yK' 7.2 定义布局设置 106 0kh6@y3 7.3 设计波导 107 i5Ggf"![ 7.4 设置模拟参数 108 9{l}bu/u 7.5 运行模拟 110 G{}VPcrbC 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 RZLq]8pM 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 lA]8&+,ZM 7.8 添加一个新的轮廓 111 Ml_^
`vn 7.9 创建上方的线性波导 112 afVT~Sf{ 8 各向异性BPM 115 u9e@a9c 8.1 定义材料 116 )nkY_'BV 8.2 创建轮廓 117 x5Bk/e' 8.3 定义布局设置 118 d{?LD?,) 8.4 创建线性波导 120 q V=!ORuj 8.5 设置模拟参数 121 |Cv!,]9:r 8.6 预览介电常数分量 122 @d'j zs 8.7 创建输入面 123 XFl6M~ c 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 I7onX,U+ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 {: /}NpA$ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4hB]vY\T 9.2 定义布局设置 130 cuX)8+ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 { 6il`>=C 9.4 编辑输入平面 132 M`_0C38
9.5 设置模拟参数 134 2y4bwi 9.6 运行模拟 135 O.? JmE 10 电光调制器 138 [agMfn 10.1 定义电解质材料 139 z{
dEC % 10.2 定义电极材料 140 MgZ/(X E 10.3 定义轮廓 141 1MFbQs^ 10.4 绘制波导 144 &ZO0r ^ 10.5 绘制电极 147 6ujWNf 10.6 静电模拟 149 vM={V$D& 10.7 电光模拟 151 vx
=&QavL 11 折射率(RI)扫描 155 hrk r'3lv 11.1 定义材料和通道 155 E.h*g8bXe 11.2 定义布局设置 157 F ,kZU$ 11.3 绘制线性波导 160 U{mYTN*:j$ 11.4 插入输入面 160 ~N4m1s" 11.5 创建脚本 161 &]Tmxh( 11.6 运行模拟 163 0-gAyiKx? 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 5P bW[ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 UKGPtKE< 12.1 定义材料 165 ctQ/wrkU 12.2 创建参考轮廓 166 Ry&6p>- 12.3 定义布局设置 166 " bG2: 12.4 用户自定义轮廓 167 8ag!K*\V< 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 WH\d| 1) 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 BT$_@%ea& 13.1 定义材料 173 9r9NxKuAO 13.2 创建钛扩散轮廓 173 (7Qo 13.3 定义晶圆 174 :RYTL'hes 13.4 创建器件 175 4H/OBR 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 0RfZEG) 13.6 定义电极区域 178 f);FoVa6 *8q.YuZ 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 )7@0[> 13.8 运行模拟 182 ZCw]m#lS 13.9 创建脚本 184 3|7QUld 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 4i bc 14.1 理论背景 186
kAx4fE[c 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 bt *k.=p 14.3 生成脚本数据 190 ICCc./l| 14.4 导出散射数据 193 }Jw,>} 14.5 创建臂 194 G}*hM$F 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 CTK;dM'uQ 14.7 加载两个臂的文件 200 k)u[0} 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 L];b<*d 14.9 连接元件 202 ESs\O?nO 14.10 运行模拟 203 Vl]>u+YqE 14.11 创建图以查看结果 204 y(Td/rY.
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