光波导——OptiBPM入门教程
前 言 Vtv~jJ{m \OwCZ!`7i 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。 7nPjeh eX$RD9
H OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 +Kp8X53 6>gm!6` 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 zyB>peAp6j 5c0$oyl)M 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。 NXMZTZpB7 S.; ahce 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。 .#}A/V.-Y ! n<SpW; 《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 ,B#*<_?E5 'iU+mRLp
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 }ag;yf; #wZbG|% 目 录 Fh4Exl@6 1 入门指南 4 .cz7jD
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^"iJ 1.2 OptiBPM简介 5 `LNKbTc[m 1.3 光波导介绍 8 ?_d3|]N 1.4 快速入门 8 zeD=-3 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Ln8r~[tVE< 2.1 定义MMI耦合器材料 28 tB`IBuy9!" 2.2 定义布局设置 29 oDWNOw 2.3 创建一个MMI耦合器 31 '=(D7F; 2.4 插入input plane 35 0j2mTF(C 2.5 运行模拟 39 BP@V:z 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 q2U?EP{8~ 3 创建一个单弯曲器件 44 LRR)T: e}q 3.1 定义一个单弯曲器件 44 A{Qo}F<* 3.2 定义布局设置 45 <tW/9}@p9 3.3 创建一个弧形波导 46 ; o(:}d 3.4 插入入射面 49 Ya}}a 3.5 选择输出数据文件 53 ]*D~>q"#\ 3.6 运行模拟 54 0J6* U[ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }:S}jo7 4 创建一个MMI星形耦合器 60 +LlAGg]Z 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 h0C>z2iH 4.2 定义布局设置 61 )<$<9!L4x 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Mp(;PbVD 4.4 插入输入面 62 +F~B"a 4.5 运行模拟 63 3bT?4 4.6 预览最大值 65 :jJ0 +Q 4.7 绘制波导 69 U|b)Bw<P 4.8 指定输出波导的路径 69 xwj{4fzpk{ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 +UiJWO 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 .LGA0 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 hW` o-' 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ts;^,|h 5.1 定义波导材料 75 bc;?O`I< 5.2 定义布局设置 76 wEw;],ur 5.3 创建波导 76 \}AJ)v*< 5.4 修改输入平面 77 CSH*^nk':O 5.5 指定波导的路径 78 @k\,XV`T~t 5.6 运行模拟 79 >3}N; 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .*Z#;3 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 xEv?2n@A 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 TPLv]$n 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 n] t3d 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
&_-3>8gU 6.2 定义布局结构 89 iba8G]2 6.3 绘制并定位波导 91 k"6v& O 6.4 生成布局脚本 95 FD[4?\W]# 6.5 插入和编辑输入面 97 cYBjsN(!A| 6.6 运行模拟 98 ^])s\a$ 6.7 修改布局脚本 100 `|PhXr 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 9v1 Snr 7 应用预定义扩散过程 104 DcG=u24Xy! 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 E,fbIyX 7.2 定义布局设置 106 ce*?crOV 7.3 设计波导 107 $LG.rJ/* 7.4 设置模拟参数 108 t>x!CNb'C 7.5 运行模拟 110 IJC]Al,df 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ["e;8H[K)% 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 wr~Qy4 ny 7.8 添加一个新的轮廓 111 1tTY)Evf 7.9 创建上方的线性波导 112 Asy2jw\V 8 各向异性BPM 115 a-AA$U9hj 8.1 定义材料 116 $ab{GxmX'4 8.2 创建轮廓 117 u$X =2u:P 8.3 定义布局设置 118 HBs
6:[q 8.4 创建线性波导 120 93ggCOaYA 8.5 设置模拟参数 121 1^ iLs 8.6 预览介电常数分量 122 ",' Zr<T 8.7 创建输入面 123 ]:m4~0^#-( 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 1bHQB$%z 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 rV2>;FG 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 D_G]WW8 9.2 定义布局设置 130 a54S,}| 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Pn L?zae 9.4 编辑输入平面 132 G&`5o*).bb 9.5 设置模拟参数 134 EfkBo5@ Qi 9.6 运行模拟 135 1#8~@CQ :: 10 电光调制器 138 kWs:7jiiu 10.1 定义电解质材料 139 RRzLQ7J 10.2 定义电极材料 140 *}_i[6_\E 10.3 定义轮廓 141 6q7jI
)l 10.4 绘制波导 144 ;bL?uL 10.5 绘制电极 147 'Mhnu2d 10.6 静电模拟 149 ?}S!8;d 10.7 电光模拟 151 T'9M 11 折射率(RI)扫描 155 "{3MXAFe 11.1 定义材料和通道 155 NRk^Z) 11.2 定义布局设置 157 :9(w~bB9$ 11.3 绘制线性波导 160 .'4@Yp{= 11.4 插入输入面 160 Xn5LrLM& 11.5 创建脚本 161 7HL23Vrk 11.6 运行模拟 163 v&7x ~!O 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 xK4E+^ b 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 F!2VTPm9z 12.1 定义材料 165 JeAyT48!M 12.2 创建参考轮廓 166 3$BO=hI/- 12.3 定义布局设置 166 4VkJtu5 12.4 用户自定义轮廓 167 F5M{`:/ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ]BTISaL-R 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 R;uP^ 13.1 定义材料 173 ?,C'\8' 13.2 创建钛扩散轮廓 173 " LhXR 13.3 定义晶圆 174 '*t<g@2$ 13.4 创建器件 175 ]iZ-MG)J 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =/4}!B/ 13.6 定义电极区域 178 xsrdHP1 rP/W,!
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