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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
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上海讯技光电科技有限公司 s:;!QIC5jo Z$HYXm 目 录 _?O'65 1 入门指南 4 Bv!j.$0d{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 fTV:QAa; 1.2 OptiBPM简介 5 MlS<txFPS 1.3 光波导介绍 8 oryoGy=(yk 1.4 快速入门 8 MH!'g7iK8 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 S
G]e^%i 2.1 定义MMI耦合器材料 28 *Pw;;#\B 2.2 定义布局设置 29 `4 w0*;k; 2.3 创建一个MMI耦合器 31 9<\wa/# 2.4 插入input plane 35 IY,&/MCh 2.5 运行模拟 39 "'II~/9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 O1rnF3Be 3 创建一个单弯曲器件 44 <P}{0Y~@*W 3.1 定义一个单弯曲器件 44 vPSH 3.2 定义布局设置 45 K.b-8NIUW 3.3 创建一个弧形波导 46 2x3&o|J 3.4 插入入射面 49 hD # Yz< 3.5 选择输出数据文件 53 3xV 3.6 运行模拟 54 .T4"+FTzP 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 J%3S3C2*m 4 创建一个MMI星形耦合器 60 {gK
i15t 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 s{`r$:! 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 b4S7Q"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=$e 9.6 运行模拟 135 @@'zMV% 10 电光调制器 138 #W~5M ?+ 10.1 定义电解质材料 139 eP(%+[g 10.2 定义电极材料 140 `jvIcu5c 10.3 定义轮廓 141 7.hVbjy'- 10.4 绘制波导 144 lk1c2 10.5 绘制电极 147 B#B$w_z 10.6 静电模拟 149 Xi4!7IOmo 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$8z}2 12.4 用户自定义轮廓 167 %+Z0$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 _B8e1an 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Y
H
2iV 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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