光波导——OptiBPM入门教程
前 言 ,xmL[Yk, t$+[(}@+ 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 )~@iM.}S2 qcpAjjK OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 Y6<"_ l@C39VP 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 (b!`klQ -aj) _.d 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 f-]5ZhM' @ px4[ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 o m9zb&{tu 2x3%*r$ 《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 Z'/sZ3Q} !.\- l2f
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 #>)OLKP LYM(eK5V 目 录 xn1=@0
a 1 入门指南 4 {Ee[rAVGp 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Mzfuthq=@ 1.2 OptiBPM简介 5 tUzef 1.3 光波导介绍 8 AE?G+:B 1.4 快速入门 8 cow]qe6K 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ..u2IdEu 2.1 定义MMI耦合器材料 28 (c3%rM m] 2.2 定义布局设置 29 o]gS=iLp 2.3 创建一个MMI耦合器 31 %v)m&VUi% 2.4 插入input plane 35 ( q8uB 2.5 运行模拟 39 GJLe733o 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 *21foBfqh 3 创建一个单弯曲器件 44 \~ACWF7l 3.1 定义一个单弯曲器件 44 LA\)B"{J 3.2 定义布局设置 45 :Ca]/ ]] 3.3 创建一个弧形波导 46 >S]_{pb 3.4 插入入射面 49 RlW7l1h& 3.5 选择输出数据文件 53 ^TWMYF- 3.6 运行模拟 54 RCCI}ovU 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 cwK+{*ZH/ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 =A yDVWpE 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 uW@o,S0: 4.2 定义布局设置 61 )'pc 1I 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 0/Q"~H?% 4.4 插入输入面 62 wfE%` 1 4.5 运行模拟 63 P R{y84$ 4.6 预览最大值 65 +WGL`RP 4.7 绘制波导 69 PNn-@=% 4.8 指定输出波导的路径 69 <;T$?J9 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
fa=OeuI 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 h_w_OCC&2 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 O7KR~d 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 gJn_Z7Mg J 5.1 定义波导材料 75 JE[+ 5.2 定义布局设置 76 3aK/5)4|B 5.3 创建波导 76 71$MhPvd< 5.4 修改输入平面 77 c2$&pZ
M 5.5 指定波导的路径 78 }'o[6#_*X 5.6 运行模拟 79 74hQ?Atw: 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 P0/B!8x 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 C/sDyv$ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 E#cW3\) 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 dE[_]2];P 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 T -'B-g 6.2 定义布局结构 89 GNv5yWQ@ 6.3 绘制并定位波导 91 JW`Kh*,~< 6.4 生成布局脚本 95 I,0]> kx 6.5 插入和编辑输入面 97 Aj22t 6.6 运行模拟 98 IdvBQ [Gj 6.7 修改布局脚本 100 @|2}*_3\ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 S dI/ 7 应用预定义扩散过程 104 cv'Fc 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 &dC #nw 7.2 定义布局设置 106 X?F$jX|c 7.3 设计波导 107 j5cc"s 7.4 设置模拟参数 108 h/CF^0m"! 7.5 运行模拟 110 I8<s4q
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
W1@Q)i 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 {]a 6o[}u 7.8 添加一个新的轮廓 111 e$wbYByW 7.9 创建上方的线性波导 112 (\^)@Y 8 各向异性BPM 115 8J-;/ 8.1 定义材料 116 yL&_>cV 8.2 创建轮廓 117 `tCOe 8.3 定义布局设置 118 ^1%gQ@P 8.4 创建线性波导 120 -CTsB)=\, 8.5 设置模拟参数 121 h)M9Oup` 8.6 预览介电常数分量 122 ?Z<2zm%qV 8.7 创建输入面 123 's]+.3">L1 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 o6} +5 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 t?-7Z6 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ; md{T' 9.2 定义布局设置 130 P7Th94 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 x+O}R D*G 9.4 编辑输入平面 132 GMw|@?:{ 9.5 设置模拟参数 134 'z#{'`$a 9.6 运行模拟 135 KAg<s}gQJ 10 电光调制器 138 `;^% t 10.1 定义电解质材料 139 mX8A XWIa 10.2 定义电极材料 140 ,{C(<1 10.3 定义轮廓 141 PAe2hJ 10.4 绘制波导 144 !d1}IU-h 10.5 绘制电极 147 r: _-Cj 10.6 静电模拟 149 %qzpt{'?< 10.7 电光模拟 151 T#lySev 11 折射率(RI)扫描 155 ifu"e_^ 11.1 定义材料和通道 155 lPS A 11.2 定义布局设置 157 J3sO%4sYR 11.3 绘制线性波导 160 z]k=sk 11.4 插入输入面 160
-5NP@ 11.5 创建脚本 161 ];P^q`n=. 11.6 运行模拟 163 Ru?Ue4W^b 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6(4o}Sv 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 yaf&SR@7k{ 12.1 定义材料 165 O_f|R1G5z 12.2 创建参考轮廓 166 NgKbf vt 12.3 定义布局设置 166 ~6'6v8 12.4 用户自定义轮廓 167 F}Bc +i#] 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 qYFol#=% 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 {rWu`QT 13.1 定义材料 173 AWLKve_ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 y(:hN) 13.3 定义晶圆 174 M* W=v 13.4 创建器件 175 9p!V?cH#8 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 x5m
.MQ J 13.6 定义电极区域 178 RB_7S!qC5 vd-`?/,|| 讯技光电独家出版发售,有兴趣请扫码加微联系[attachment=115831]
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