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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 +=k|(8Js# GKtQ>39B 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。 ggTjd"|) <"+C<[n. 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。 {|E7N"Qzg oCYD@S>h 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。 KTEis!w K)@}Ok"#\4 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。 A,e^bM
Pvw%,=41O 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。 \veL 5 B~#@fIL 《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 KxwLKaImI %nh'F6bNgv
上海讯技光电科技有限公司 urB3 P[K=']c 目 录 5Z,lWp2A 1 入门指南 4 fdG.=7` 1.1 OptiBPM安装及说明 4 B^?XE(. 1.2 OptiBPM简介 5 ?63JQ.; 1.3 光波导介绍 8 EvmmQ 1.4 快速入门 8 \pGO}{3e* 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 AZy2Pu56 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ?&m]du#6 2.2 定义布局设置 29 Ohag%<1# 2.3 创建一个MMI耦合器 31 .A/H+.H; 2.4 插入input plane 35 !VZj!\I 2.5 运行模拟 39 CM1a<bV< 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 V^+:U>$w 3 创建一个单弯曲器件 44 yo,!u\^x 3.1 定义一个单弯曲器件 44 CWQ2iu<_0 3.2 定义布局设置 45 *$C[![ 3.3 创建一个弧形波导 46 34Khg 3.4 插入入射面 49 kG$8E 3.5 选择输出数据文件 53 vqi$}=%n?W 3.6 运行模拟 54 CHit
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ^(*O$N*# 4 创建一个MMI星形耦合器 60 SqF.DB~ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3og$'#6P 4.2 定义布局设置 61 QS*cd|7J; 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 E}9ldM=]s 4.4 插入输入面 62 +|YZEC
4.5 运行模拟 63 >? eTbtP 4.6 预览最大值 65 S{T d/1} 4.7 绘制波导 69 =Fy8rTdk6r 4.8 指定输出波导的路径 69 Z[S+L"0 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 *yq] 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 p3FnYz-V 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 {WeXURp&nF 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 T}Vpy` 5.1 定义波导材料 75 AWXpA1( 5.2 定义布局设置 76 XuoEAu8] 5.3 创建波导 76 '#PqI)P 5.4 修改输入平面 77 l)*,18n 5.5 指定波导的路径 78 u7P+^A97L_ 5.6 运行模拟 79 RLOQ>vYY 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 S5u#g`I] 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 \R\@t]>Y 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8{SU?MHQLE 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 q,+kPhHEgy 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 "Lq|66 6.2 定义布局结构 89 ;GFB@I@
6.3 绘制并定位波导 91 =/JF-#n/MA 6.4 生成布局脚本 95 )QCM2 6.5 插入和编辑输入面 97 {hRie+ 6.6 运行模拟 98 O& %"F8B 6.7 修改布局脚本 100 vF6*c 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 9Jy2T/l 7 应用预定义扩散过程 104 _OU.JrqC 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 I,4- 7.2 定义布局设置 106 H4'DL'83 7.3 设计波导 107 O0wCb
7.4 设置模拟参数 108 dEd ]U49u 7.5 运行模拟 110 Jp3di&x 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 hdr}!wV 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 lAn+gDP 7.8 添加一个新的轮廓 111 Z\=04[ 7.9 创建上方的线性波导 112 .d~]e2x 8 各向异性BPM 115 CnSX 8.1 定义材料 116 F\=Rm 8.2 创建轮廓 117 s w.AfRQP 8.3 定义布局设置 118 yOUX E>- 8.4 创建线性波导 120 2@R8P~^W 8.5 设置模拟参数 121 H8-D'q>R 8.6 预览介电常数分量 122 nJ*mEB 8.7 创建输入面 123 :x""E5H 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 V(2j*2R! 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \YlF>{LVe 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 O/Y\ps3r 9.2 定义布局设置 130 5Hwo)S]r 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 \%Ah^U)gS 9.4 编辑输入平面 132 UGmuX:@y76 9.5 设置模拟参数 134 c/=y*2,zo 9.6 运行模拟 135 @UpC{M--Wr 10 电光调制器 138 C](z#c~c 10.1 定义电解质材料 139 8{G?92
{rN 10.2 定义电极材料 140 vdH+>l 10.3 定义轮廓 141 X$- boe? 10.4 绘制波导 144 (lN;xT`= 10.5 绘制电极 147 OHHNWg_5 10.6 静电模拟 149 dgco*TIGO 10.7 电光模拟 151 )pjjW"C+ 11 折射率(RI)扫描 155 b$?Xn {Y 11.1 定义材料和通道 155 "B9[cDM& 11.2 定义布局设置 157 bvipbf[m< 11.3 绘制线性波导 160 1C0Y0{6, 11.4 插入输入面 160 (}{_]X|e 11.5 创建脚本 161 <o&o=Y8 11.6 运行模拟 163 h"u<E\g 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 dNUR)X#e 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 msc 1^2 12.1 定义材料 165 \6SMn6a4 12.2 创建参考轮廓 166 ~JwpNJs 12.3 定义布局设置 166 Mhe|eD#) 12.4 用户自定义轮廓 167 3tT|9Tb@ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 1KTabj/C 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 g> ~cs_N@ 13.1 定义材料 173 l_c^ .D 13.2 创建钛扩散轮廓 173 83KfM!w 13.3 定义晶圆 174 <$jKy 3@ 13.4 创建器件 175 U@.u-)oX 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 i1qS ns 13.6 定义电极区域 178 .vv5t 0).fBBNG 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 5Noe/6 13.8 运行模拟 182 ^uyN v-'F 13.9 创建脚本 184 6P;o 6s 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 brg":V1a 14.1 理论背景 186 ycgfZ 3K 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 8yE!7$Mj 14.3 生成脚本数据 190 CN.6E<9'kK 14.4 导出散射数据 193 koOy Z> 14.5 创建臂 194 / <JY:1| 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 V~OUE]]Q 14.7 加载两个臂的文件 200 H1`
rM^,%A 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 O6y @G
.+ 14.9 连接元件 202 paW'R +Rck 14.10 运行模拟 203 `[WyHO|8 14.11 创建图以查看结果 204 [O=W>l
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