光波导——OptiBPM入门教程
前 言 M
XQ7%G HOG7|| &y 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。 oPir]`re p,fin?nW c 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。 ^"- 2fJ j>23QPG`6U 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。 lHXH03 VGIc|Q=F 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。 | <$O5b' X}Fv* 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。 ".4^?d_^VF ZAwl,N){ 《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 ]CYe=m1<2Q bE"CSK#
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 8%Lg)hvl <^paRKEa+# 目 录 <s>SnOD
1 入门指南 4 =t2epIr5 1.1 OptiBPM安装及说明 4 E*vi@aI 1.2 OptiBPM简介 5 hZy*E [i 1.3 光波导介绍 8 /_8V+@im 1.4 快速入门 8 k,,}N9 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ^
z;pP 2.1 定义MMI耦合器材料 28 C&gJP7 UF 2.2 定义布局设置 29 WRCi! 2.3 创建一个MMI耦合器 31 +W`~bX+ 2.4 插入input plane 35 7=9jXNk Y 2.5 运行模拟 39 DS
yE 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 +zvK/Fj2q 3 创建一个单弯曲器件 44 hSmM OS{ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 B!0[LlF+ 3.2 定义布局设置 45 t{9Ph]e 3.3 创建一个弧形波导 46 X+iULr.^`~ 3.4 插入入射面 49 -_+0[Nb. 3.5 选择输出数据文件 53 % |V:F. f 3.6 运行模拟 54 aU@z\sQ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Sk-Ti\ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 w]}vm- 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Qi M>59[ 4.2 定义布局设置 61 #@G2n@Hj 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Sl1N V 4.4 插入输入面 62 I
g`#U~ 4.5 运行模拟 63 W7 $yE},z 4.6 预览最大值 65 k95vgn% 4.7 绘制波导 69 dO2cgY} 4.8 指定输出波导的路径 69 iBQf tq7 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 |j;`;"+B 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Vufw:}i+^ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 !?96P|G 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 D c^d$gh 5.1 定义波导材料 75 HDYf^mcW 5.2 定义布局设置 76 ]?2AFkF 5.3 创建波导 76 0)Z7U$ 5.4 修改输入平面 77 b\?`721BG 5.5 指定波导的路径 78 ^VQiq7 xm 5.6 运行模拟 79 _v\QuI6 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
J0`?g6aY 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 =vWnqF: 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 2
UgjH 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Pdv&X*KA 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 U[ed#9l> 6.2 定义布局结构 89 S9.jc@#.` 6.3 绘制并定位波导 91 ],LOkAX 6.4 生成布局脚本 95 @U}UC G7+ 6.5 插入和编辑输入面 97 C9fJLCufC 6.6 运行模拟 98 x?k6ek 6.7 修改布局脚本 100 ,i}"e(f 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 X@s s d 7 应用预定义扩散过程 104 (HEjmQjE 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ,?}TSJKC 7.2 定义布局设置 106 ',.Xn`c 7.3 设计波导 107 ;J4_8N- 7.4 设置模拟参数 108 2iUF%> 7.5 运行模拟 110 |1neCP@ng 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 hX^XtIC= 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Ruf*aF( 7.8 添加一个新的轮廓 111 3cnsJV] 7.9 创建上方的线性波导 112 TnC'<zm9! 8 各向异性BPM 115 hAY_dM 8.1 定义材料 116 V{8mx70 8.2 创建轮廓 117 vK$W)(Z 8.3 定义布局设置 118 Fax73vl|^a 8.4 创建线性波导 120 !({[^[! 8.5 设置模拟参数 121 ^Tl|v'
8.6 预览介电常数分量 122 @+xQj.jNC 8.7 创建输入面 123 v>,XJ 7P 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qU}[(9~Ru 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 B%,0zb+-L 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 V
Bg\)r[ 9.2 定义布局设置 130 Ay{4R 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 'RPe5 vB 9.4 编辑输入平面 132 ej0q*TH. 9.5 设置模拟参数 134 6(eyUgnb 9.6 运行模拟 135 [ [Z*n/tr 10 电光调制器 138 B${Q Y)t 10.1 定义电解质材料 139 KjhOz%Yt[o 10.2 定义电极材料 140 a^,Xm(Wb} 10.3 定义轮廓 141 7{p,<Uz<"U 10.4 绘制波导 144 i#
QI}r 10.5 绘制电极 147 4kIy4x'* 10.6 静电模拟 149 Tfj%Sb,zM
10.7 电光模拟 151 Cjw|.c` 11 折射率(RI)扫描 155 qLcs)&}/A 11.1 定义材料和通道 155 [z/OY&kF 11.2 定义布局设置 157 &Y\`FY\ 11.3 绘制线性波导 160 -&+[/ 11.4 插入输入面 160 ?(E$|A 11.5 创建脚本 161 Nkc=@l{ 11.6 运行模拟 163 {`{U\w5Af 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Z5v\[i@H! 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 |A"zxNeS" 12.1 定义材料 165 emTqbO 12.2 创建参考轮廓 166 }e1f kjWk 12.3 定义布局设置 166 9OX&;O+5 12.4 用户自定义轮廓 167 v&|o5om 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?v6xaVg: 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 SDZ/rC!C 13.1 定义材料 173 &kh-2#E 13.2 创建钛扩散轮廓 173 x2l~aw#? 13.3 定义晶圆 174
2|m461 13.4 创建器件 175 xse8fGs 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Zhf+u
r 13.6 定义电极区域 178 L_Z>*s& X"*pt5B6` 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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