光波导——OptiBPM入门教程
前 言 kZz;l(?0 s<<vHzm 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。 !m_'<=)B4~ tp 5]n`3rD 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。 IH>+P]+3"3 xFg=Tyq: 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。 9oc[}k-M
diTzolY7 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。 .YS[Md{
j1/J9F' 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。 :&_@U$ b?w4Nx# 《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 uO"@YX/ dr9I+c7u
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 &X|z(vSJ$ >Pv%E 目 录 _e`b^_ 1 入门指南 4 _^SNI ~ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 {Ziq~{W_ 1.2 OptiBPM简介 5 c?IIaj! 1.3 光波导介绍 8 !>>$'.nb@~ 1.4 快速入门 8 Oh8;YE-% 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;K:.*sAa 2.1 定义MMI耦合器材料 28 4=q\CK2 ^A 2.2 定义布局设置 29 k U3]
eh\I 2.3 创建一个MMI耦合器 31 (q
+Q.Q 2.4 插入input plane 35 ]t#,{%h 2.5 运行模拟 39 j5$Sm 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 {{2ZWK 6| 3 创建一个单弯曲器件 44 OsC1('4@ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ia?8Z"&lK 3.2 定义布局设置 45 >aa-ix
& 3.3 创建一个弧形波导 46 Q^mJ _~ 3.4 插入入射面 49 [dt1%DD`M 3.5 选择输出数据文件 53 /]+t$K\cBq 3.6 运行模拟 54 J+z0,N[ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 8dL(cC 4 创建一个MMI星形耦合器 60 H 5sj%
v 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 [8)Zhw$ 4.2 定义布局设置 61 p=Vm{i7 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Y9PG 4.4 插入输入面 62 W}T+8+RU 4.5 运行模拟 63 (U|W=@8` 4.6 预览最大值 65 j\Q_NevV 4.7 绘制波导 69 xY_/CR[, 4.8 指定输出波导的路径 69 DoImWNLo 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 uV%7|/fD 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 D $ `yxc 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 *,Y+3yM 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ql8CgL 5.1 定义波导材料 75 $vc:u6I[ 5.2 定义布局设置 76 tSQ>P -O 5.3 创建波导 76 iLS'47 5.4 修改输入平面 77 \W*ouH 5.5 指定波导的路径 78 Jh }3AoD 5.6 运行模拟 79 ii~~xt1 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 r!#a. 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 'z+8;g.ekO 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 m3,]j\ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 r[~Km5 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 A\z[/3& RK 6.2 定义布局结构 89 lDAw0 C3 6.3 绘制并定位波导 91 r0S"}<8O 6.4 生成布局脚本 95 x2K.5q> 6.5 插入和编辑输入面 97 )8e_<^M 6.6 运行模拟 98 "CLd_H*)c 6.7 修改布局脚本 100 +gT?{;3[i 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 nc l-VN 7 应用预定义扩散过程 104 "3}Bv
X 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 9~u1fk{ 7.2 定义布局设置 106 %iF<
px?Vc 7.3 设计波导 107 K4l,YR;r 7.4 设置模拟参数 108 :Fm+X[n 7.5 运行模拟 110 u^V`Ucd"R 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 +]*?J1Y8Z 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 HfmTk5|/ 7.8 添加一个新的轮廓 111 +B*ygv: 7.9 创建上方的线性波导 112 f3*u_LO 8 各向异性BPM 115 2:2rwH }e 8.1 定义材料 116 w{Dk,9>w) 8.2 创建轮廓 117 c< \:lhl 8.3 定义布局设置 118 >mh:OJH45 8.4 创建线性波导 120 #nn2odR 8.5 设置模拟参数 121 6C) G 8.6 预览介电常数分量 122 UyIjM;X 8.7 创建输入面 123 tS`fG; 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 gxL5%:@ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 O2A Z|[*I 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %:((S]vAi 9.2 定义布局设置 130 g^8bY=*
. 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 L42C< 9.4 编辑输入平面 132 iVnrv`k, 9.5 设置模拟参数 134 *crpM3fO> 9.6 运行模拟 135 m"@M~~bh 10 电光调制器 138 ;xwa,1] 10.1 定义电解质材料 139 DhkzVp_ 10.2 定义电极材料 140 v)J6}H}e 10.3 定义轮廓 141 ~vaV=}) 10.4 绘制波导 144 q6/ o.j 10.5 绘制电极 147 -zMXc"'C^k 10.6 静电模拟 149 H}JH339 10.7 电光模拟 151 "S)4Cjk 11 折射率(RI)扫描 155 /1Rm^s)2z 11.1 定义材料和通道 155 UZ&bT'>;9g 11.2 定义布局设置 157 q4(&.Al\@ 11.3 绘制线性波导 160 E%jOJA 11.4 插入输入面 160 vZ$uD,@;. 11.5 创建脚本 161 ~])\xC 11.6 运行模拟 163 Y@RPQPmIQ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 F]SexP4:A 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Wc03Sv&FZ 12.1 定义材料 165 Q)H Vh[4 12.2 创建参考轮廓 166 }=7tGqfw 12.3 定义布局设置 166 ;c<:"ad( 12.4 用户自定义轮廓 167 3(6i6 vV 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {EZ
; 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 t'0r4&\ 13.1 定义材料 173 )#i]exZ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 CI$F#j 13.3 定义晶圆 174 5GT,:0 13.4 创建器件 175 A3yVT8 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 yIqsZJj 13.6 定义电极区域 178 p;BdzV> 1OE^pxfi> 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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