光波导——OptiBPM入门教程
前 言 9|WWA%p =5M>\vt] 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。 %Nn'p" ggTjd"|) 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。 k0IU~y% V$%K=[ 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 feW9>f; :Y3?, 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Madaxx ,s76]$%4 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。 7&)F;;H z.^
)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 dZgfls KxwLKaImI
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 6<Wr
8u, $bosGG 目 录 ~\G3l,4 1 入门指南 4 m^.C(} 1.1 OptiBPM安装及说明 4 /,UkT*+>! 1.2 OptiBPM简介 5 \^4$}@*] 1.3 光波导介绍 8 2AW{qwk7 1.4 快速入门 8 kwR@oVR^ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ] O>7x 2.1 定义MMI耦合器材料 28 !?*!"S-Sl 2.2 定义布局设置 29 RWo B7{G 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ,-Nk-g 2.4 插入input plane 35 $SVGpEw 2.5 运行模拟 39 <;e#"(7 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 OF/)-}! 3 创建一个单弯曲器件 44 9Ol_z\5 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ^b %8_?2m 3.2 定义布局设置 45 NF!1) 3.3 创建一个弧形波导 46 "%t`I) 3.4 插入入射面 49 & }}WP:U 3.5 选择输出数据文件 53 DZ.trtK 3.6 运行模拟 54 3]es$ Jy 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Fd&!-`T? 4 创建一个MMI星形耦合器 60 j]"xck 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 9 lJj/ 4.2 定义布局设置 61 ]/Qy1, 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 1<`7MN 4.4 插入输入面 62 !cwVJe 4.5 运行模拟 63 \Egc5{ 4.6 预览最大值 65 X$iJ|=vW 4.7 绘制波导 69 _ng= 5 4.8 指定输出波导的路径 69 wP0+Xv, 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 "|*Kf# 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ;S`-9}6 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 mS}x2& 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 8I0Tu 5.1 定义波导材料 75 !gfhEzY 5.2 定义布局设置 76 WcO,4: 5.3 创建波导 76 {b0&qV 5.4 修改输入平面 77 7O{O')o! 5.5 指定波导的路径 78 .4FcZJvy 5.6 运行模拟 79 */y]!<\v!k 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 )2Ru!l# 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &Z!K]OSY 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 u7P+^A97L_ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 'Sy *'& 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 65#:2,s 6.2 定义布局结构 89 poYAiq_3T 6.3 绘制并定位波导 91 2qMsa>~ 6.4 生成布局脚本 95 33'lZubV 6.5 插入和编辑输入面 97 UW[{d/.wC 6.6 运行模拟 98 D *I;|.=u 6.7 修改布局脚本 100 TT ZxkK 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7Ljj#!`lUp 7 应用预定义扩散过程 104 6y,P4O*q 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 &_/%2qs 7.2 定义布局设置 106 3u0<v%Qi 7.3 设计波导 107 5YI/Ec 7.4 设置模拟参数 108
uV}WSoq[ 7.5 运行模拟 110 [7Lxt 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 (S)E|;f%C 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 -jtC>_/ 7.8 添加一个新的轮廓 111 =ch
Af= 7.9 创建上方的线性波导 112 v;]I^Kq 8 各向异性BPM 115 1m<?Q&|m$ 8.1 定义材料 116 \btR^;_\A 8.2 创建轮廓 117 ,mjfZ*N 8.3 定义布局设置 118 "R2t&X[9 8.4 创建线性波导 120 =6Sj}/ 8.5 设置模拟参数 121 vV6Lp 8.6 预览介电常数分量 122 C7 ]DJn 8.7 创建输入面 123 q bZ,K@0 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 YP#AB]2\} 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 8\)U|/A7 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ]a6O(] 9.2 定义布局设置 130 Ur([L& 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 nJ*mEB 9.4 编辑输入平面 132 v=.z|QD^1 9.5 设置模拟参数 134 $TA6S+ 9.6 运行模拟 135 e@:P2(WWl 10 电光调制器 138 :\+{;;a@ 10.1 定义电解质材料 139 ^\[LrPqe 10.2 定义电极材料 140 }>;ht5/i/ 10.3 定义轮廓 141 YF! &*6m 10.4 绘制波导 144 UGmuX:@y76 10.5 绘制电极 147 juCG?}di; 10.6 静电模拟 149 |ON&._`LH 10.7 电光模拟 151 iL0jpa<} 11 折射率(RI)扫描 155 i'Y'HI 11.1 定义材料和通道 155 Q\27\2 11.2 定义布局设置 157 Ac[|MBaF 11.3 绘制线性波导 160 j(%gMVu 11.4 插入输入面 160 m+Q5vkW 11.5 创建脚本 161 HCJ8@nki 11.6 运行模拟 163 5"kx}f2$ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ke}Y2sB 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 e|b~[|;*= 12.1 定义材料 165 {}g %"mi# 12.2 创建参考轮廓 166 rmPne8D=c( 12.3 定义布局设置 166 i!Dh&XT 12.4 用户自定义轮廓 167
coF T2Pq 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 oI_oz0nHk 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Gpdv]SON{ 13.1 定义材料 173 }{&ln 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ha|@ Xp 13.3 定义晶圆 174 \-Iny=$ 13.4 创建器件 175 6wb^*dD92 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Mhe|eD#) 13.6 定义电极区域 178 |oe!P}u %XJQ0CE<( 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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