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infotek 2022-12-26 09:11

光波导——《OptiBPM入门教程》

前  言 YEVH?`G  
~2rZL  
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。 lv$tp,+  
[[[p@d/Y  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 #MOEY|6  
(MNbABZQ  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Nv #vfh9}P  
^(UL$cQ>  
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。 #\t?`\L3  
NbG3^(  
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。 ?N$  
Qy@chN{eP  
《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 e-{k;V7b  
L F Z  
上海讯技光电科技有限公司
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目 录
_?O'65  
1 入门指南 4 Bv!j.$0d{  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 fTV:QAa;  
1.2 OptiBPM简介 5 MlS<txFPS  
1.3 光波导介绍 8 oryoGy=(yk  
1.4 快速入门 8 MH!'g7iK8  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 S G]e^%i  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 *Pw; ;#\B  
2.2 定义布局设置 29 `4w0 *;k;  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 9<\wa/#  
2.4 插入input plane 35 IY,&/MCh  
2.5 运行模拟 39 "'II~/9  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 O1rnF3Be  
3 创建一个单弯曲器件 44 <P}{0Y~@*W  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 vPSH  
3.2 定义布局设置 45 K.b-8NIUW  
3.3 创建一个弧形波导 46 2x3&o|J  
3.4 插入入射面 49 hD # Yz<  
3.5 选择输出数据文件 53   3xV  
3.6 运行模拟 54 .T4"+FTzP  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 J%3S3C2*m  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 {gK i15t  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 s{`r$:!  
4.2 定义布局设置 61 J<u,Y= -~  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 tY%c-m  
4.4 插入输入面 62 [g_f`ZJ=  
4.5 运行模拟 63 xJN JvA  
4.6 预览最大值 65 }_gCWz-5?  
4.7 绘制波导 69 8Ay#6o  
4.8 指定输出波导的路径 69 T4o}5sq}S  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 I)Lg=n$  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 9(ANhG  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H:y.7  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 f>-OwL($P  
5.1 定义波导材料 75 ryN/sjQC  
5.2 定义布局设置 76 Bb8lklQ  
5.3 创建波导 76 &{/ `Q ,  
5.4 修改输入平面 77 Yz\z Qj  
5.5 指定波导的路径 78 cz&Qoyh{;  
5.6 运行模拟 79 r?[PIf  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 vr=iG xD  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 w*$nG$  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ~U ?cL-`n  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 EJb"/oLla  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 sAC1Pda  
6.2 定义布局结构 89 K=+w,H# `C  
6.3 绘制并定位波导 91 o&fAnpia=  
6.4 生成布局脚本 95 K, ?M5n '  
6.5 插入和编辑输入面 97 1MX:^L!f8  
6.6 运行模拟 98 %+Mi~k*A'  
6.7 修改布局脚本 100 qRTxg%  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 P0k|33;7L  
7 应用预定义扩散过程 104 q8P| ]  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 j?[fpN$  
7.2 定义布局设置 106 z#8GF^U:T  
7.3 设计波导 107 9I+;waLlB  
7.4 设置模拟参数 108 @,pO%,E6  
7.5 运行模拟 110 -"<H$  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 HiILJyb  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 86vk"  
7.8 添加一个新的轮廓 111 b4S7 Q"g  
7.9 创建上方的线性波导 112 Y>wpla[kUq  
8 各向异性BPM 115 MU-ie*+  
8.1 定义材料 116 pj?+cy v~  
8.2 创建轮廓 117 gB71~A{J  
8.3 定义布局设置 118 %Kd8ZNv  
8.4 创建线性波导 120 P\*-n"  
8.5 设置模拟参数 121 S2;{)"mS  
8.6 预览介电常数分量 122 v^HDR 3I  
8.7 创建输入面 123 XDz![s  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 r/Qq-1E  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D>VI{p  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 IP-CN  
9.2 定义布局设置 130 -r/#20Y  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 .G?7t6A  
9.4 编辑输入平面 132 t`Mm  
9.5 设置模拟参数 134 NnGQ=$e  
9.6 运行模拟 135 @@'zMV%  
10 电光调制器 138 #W~5M ?+  
10.1 定义电解质材料 139 eP(%+[g  
10.2 定义电极材料 140 `jvIcu5c  
10.3 定义轮廓 141 7.hVbjy'-  
10.4 绘制波导 144 lk 1c 2  
10.5 绘制电极 147 B#B$w_z  
10.6 静电模拟 149 Xi4!7IOm o  
10.7 电光模拟 151 aluXh?  
11 折射率(RI)扫描 155 <@A/`3_O)  
11.1 定义材料和通道 155 G0^23j  
11.2 定义布局设置 157 <E&1HeP  
11.3 绘制线性波导 160 x,5$VLs\+  
11.4 插入输入面 160 p%]* I?  
11.5 创建脚本 161 NA]7qb%%<  
11.6 运行模拟 163 *<Fz1~%*  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 {{tH$j?Q  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 \G#Qe*"'K  
12.1 定义材料 165 }Xrs"u,  
12.2 创建参考轮廓 166 !})/x~~e  
12.3 定义布局设置 166 7$8z}2  
12.4 用户自定义轮廓 167 %+Z 0 $Q  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4+$<G/K  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VahR nD  
13.1 定义材料 173 V/"XC3/n*  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 ?0DCjh8We  
13.3 定义晶圆 174 'R*xg2!i  
13.4 创建器件 175  !|9$  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 5w@  ;B  
13.6 定义电极区域 178 c^6v7wT5  
_B 8e 1an  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Y H 2i V  
13.8 运行模拟 182 Z, lUO.  
13.9 创建脚本 184 MPAZ%<gmD  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 KQJn\#>  
14.1 理论背景 186 nxsQDw\hy  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 _>dqz(8#  
14.3 生成脚本数据 190 YRG+I GX  
14.4 导出散射数据 193 9(|[okB  
14.5 创建臂 194 Wey-nsk  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 q&<#)#+  
14.7 加载两个臂的文件 200 Zv7@  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 /I7sa* i  
14.9 连接元件 202 u5H#(&Om  
14.10 运行模拟 203 #_2V@F+,  
14.11 创建图以查看结果 204
q)G*"  
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