光波导——OptiBPM入门教程
前 言 .:A&5Y- i$"M'BG 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 4Tn97G7 BQF7S<O+ OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 =BVBCh >A*BRX"4C 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 rpMjDjW vfpK|=[7o 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 h:~
8WV| \\v1\ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 =DLVWz/< y25L`b 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 ~ "stI p$!Q?&AV/
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 8%#pv} g$9EI\a 目 录 9Pjw<xt 1 入门指南 4 XyrQJ}WR| 1.1 OptiBPM安装及说明 4 /A"UV\H`f 1.2 OptiBPM简介 5 k:*(..!0z 1.3 光波导介绍 8 &eY&6I 1.4 快速入门 8 atYe$Db 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 'l&bg 8K9 2.1 定义MMI耦合器材料 28 4#Id0[' 2.2 定义布局设置 29 U%H6jVE 2.3 创建一个MMI耦合器 31 zA%$l&QN] 2.4 插入input plane 35 Ers8J V 2.5 运行模拟 39 uraT$Q} 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 o@W:PmKW 3 创建一个单弯曲器件 44 LY1dEZ-)A 3.1 定义一个单弯曲器件 44 R~! md 3.2 定义布局设置 45 4elA<< 3.3 创建一个弧形波导 46 r"_SL!,^ 3.4 插入入射面 49 z!>ml3 3.5 选择输出数据文件 53 wgFAPZr 3.6 运行模拟 54 #-9@*FFL, 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 =+"=|cQ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 U?&&yynK 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Io\tZXB 4.2 定义布局设置 61 CaqqH`/E4 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 i;I!Jc_b' 4.4 插入输入面 62
iJVm=0WS^ 4.5 运行模拟 63 5rlZ'>I. 4.6 预览最大值 65 b|E1>TkY 4.7 绘制波导 69 }KFM8CbS 4.8 指定输出波导的路径 69 Wj"GS!5 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Vk?US&1q} 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }Sv\$h 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 y vo4 .u 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 $Fik]TbQp 5.1 定义波导材料 75 ,*j@Zb_r 5.2 定义布局设置 76 I_3{i`g 5.3 创建波导 76 X].Igb)2 5.4 修改输入平面 77 Yu_`
>so 5.5 指定波导的路径 78 <0!)}O 5.6 运行模拟 79 kJK:1;CM?. 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 _ Y8jl,J 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 xY$@^(Q\ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 3 Q~zli: 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 +?bjP6w_g 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 aa,^+^J 6.2 定义布局结构 89 Mv7=ZAm 6.3 绘制并定位波导 91 ,@r 0-gL 6.4 生成布局脚本 95 IfzZ\x
. 6.5 插入和编辑输入面 97 H#FH'@J 6.6 运行模拟 98 Rn5{s3?F~2 6.7 修改布局脚本 100 z%44@TP 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 qJYEsI2M 7 应用预定义扩散过程 104 -,^Z5N#\| 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^Kfm(E 7.2 定义布局设置 106 DhzmC 7.3 设计波导 107 i f ! 7.4 设置模拟参数 108 #Pe|}!)u 7.5 运行模拟 110 QrRnXlEM8 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 =}m'qy 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 uL9O_a;! 7.8 添加一个新的轮廓 111 Yrmd
hSY 7.9 创建上方的线性波导 112 s]Qo'q2 8 各向异性BPM 115 1CA%nqlng 8.1 定义材料 116 JYO("f 8.2 创建轮廓 117 p n(y4we 8.3 定义布局设置 118 I|R;)[;X 8.4 创建线性波导 120 meArS*d 8.5 设置模拟参数 121 qz&?zzz; 8.6 预览介电常数分量 122 h}yfL@ 8.7 创建输入面 123 c);vl% 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 bguTWI8bk 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ~U<=SyZYo 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 H rI(uZ] 9.2 定义布局设置 130 e(Y5OTus 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 I,@
6w 9.4 编辑输入平面 132 Pm==m9 9.5 设置模拟参数 134 9Z
lfY1= 9.6 运行模拟 135 0+6=ag% 10 电光调制器 138
O2N~&<^ 10.1 定义电解质材料 139 ~__rI-/_ 10.2 定义电极材料 140 T/iZ"\(~w 10.3 定义轮廓 141 k4`(7Z 10.4 绘制波导 144 E<r<ObeRv` 10.5 绘制电极 147 E5
uk<e_ 10.6 静电模拟 149 z\c$$+t 10.7 电光模拟 151 m)e~HP7M 11 折射率(RI)扫描 155 $64sf?aZ># 11.1 定义材料和通道 155 lnv&fu`1P 11.2 定义布局设置 157 ]@
N::!m 11.3 绘制线性波导 160 eoxEnCU 11.4 插入输入面 160 " mB
/" 11.5 创建脚本 161 cn2SMa[@S 11.6 运行模拟 163 mV#U=zqb!S 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 &2,^CG 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %z"n}|%! 12.1 定义材料 165 UaXWHCm` 12.2 创建参考轮廓 166
\JBPZ~N3 12.3 定义布局设置 166 ujh`&GiB+ 12.4 用户自定义轮廓 167 _FP'SVa}D 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Yk=2ld;; 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 LZz]4Mf 13.1 定义材料 173 O>[B"mMt 13.2 创建钛扩散轮廓 173 sjG@4Or 13.3 定义晶圆 174
grTwo 13.4 创建器件 175 sPRo=LB 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 DH!_UV 13.6 定义电极区域 178 k`NXYf: xew s~74L 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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