光波导——OptiBPM入门教程
前 言 `M,Nd'5&| .?70=8{ 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。 ]}/mFY?7 o\:$V OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 98jD"*W5 /AoVl'R 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 z?I+u*rF6 M,ppCHy/$ 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。 5nY9Ls(e mQFa/7FX 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。 JUmw$u xa'
nJ"f; 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 >@z d\}@W "h QV9 [2\
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 HKM~BL
"X _jiQL66pY 目 录 )K8P+zn~ 1 入门指南 4 vP-3j 1.1 OptiBPM安装及说明 4 TLXhE(o|o 1.2 OptiBPM简介 5 C0P*D, 1.3 光波导介绍 8 Q
+R3H, 1.4 快速入门 8 `D4oAx d9 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 iJEB?y 2.1 定义MMI耦合器材料 28 vuAQm}A4'g 2.2 定义布局设置 29 "^Y6ctw 2.3 创建一个MMI耦合器 31 :EYu 4Y 2.4 插入input plane 35 H\ {E%7^h- 2.5 运行模拟 39 Lf[G>0t&n 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 b{zAJ`|#[n 3 创建一个单弯曲器件 44 OTnu{<.a 3.1 定义一个单弯曲器件 44 P=&'wblm? 3.2 定义布局设置 45 MJy;GzJ O 3.3 创建一个弧形波导 46 mu 2
A% "7 3.4 插入入射面 49 j!6elzg 3.5 选择输出数据文件 53 "[#@;{@Gt 3.6 运行模拟 54 '" ^ B&W 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 >0kmRVd 4 创建一个MMI星形耦合器 60 (s5< 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 /A%om|+Gq 4.2 定义布局设置 61 1 ,#{X3 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 "xL;(Fqu 4.4 插入输入面 62 '2wXV;` 4.5 运行模拟 63 )!'Fa_$ e 4.6 预览最大值 65 @47[vhE 4.7 绘制波导 69 .WBI%ci 4.8 指定输出波导的路径 69 /#:Rd^ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 e$ThSh\+( 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ){+.8KI 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 W`w5jk'0^= 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 i_[^s:*T 5.1 定义波导材料 75 YtV |e|aD 5.2 定义布局设置 76 \Oi5=, 5.3 创建波导 76 muL>g_H 5.4 修改输入平面 77 c1pq]mz|z 5.5 指定波导的路径 78 (45NZBs 5.6 运行模拟 79 NFrNm'v 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 N$N;Sw 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 l*F!~J3 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ,k4z; 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )?!vJb" 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 +io;K]C 6.2 定义布局结构 89 7JxE|G 6.3 绘制并定位波导 91 L@)b%Q@a 6.4 生成布局脚本 95 &&]"Y!r - 6.5 插入和编辑输入面 97 8O"x;3I9 6.6 运行模拟 98 f28gE7Y\a 6.7 修改布局脚本 100 %E4$ZPSW 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 3X88x-3 7 应用预定义扩散过程 104 ^Nd|+} 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 7xLo4 7.2 定义布局设置 106 ZcUh[5:| 7.3 设计波导 107 =XZF.ur 7.4 设置模拟参数 108 UgF) J 7.5 运行模拟 110 ]&3s6{R 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 WHlD%u 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 XV74Fl 7.8 添加一个新的轮廓 111 8L]gQ g 7.9 创建上方的线性波导 112 *6 I =oE 8 各向异性BPM 115 ?F?\uC2)' 8.1 定义材料 116 xTa4.ZXg 8.2 创建轮廓 117 NYSj^k;^(z 8.3 定义布局设置 118 &LCUoTzj 8.4 创建线性波导 120 4
+da 8.5 设置模拟参数 121 a}5vY 8.6 预览介电常数分量 122 DiZ!c"$ 8.7 创建输入面 123 M3ecIVm8( 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 U6/m_`nc 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
q8'@dH 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 N:UDbLjw~ 9.2 定义布局设置 130 ]ro1{wm!WU 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 '<RB 9.4 编辑输入平面 132 ~ERRp3Ee? 9.5 设置模拟参数 134 ?:#>^eWYe7 9.6 运行模拟 135 )z?&"I 10 电光调制器 138 'U|MM;( 10.1 定义电解质材料 139 MFc=B`/X 10.2 定义电极材料 140 /tI d#/Y 10.3 定义轮廓 141 *tq|x[< 10.4 绘制波导 144 ZaukMEq 10.5 绘制电极 147 .d#G]8suF 10.6 静电模拟 149 6nY
)D6$JG 10.7 电光模拟 151 P+*rWJ8gQ 11 折射率(RI)扫描 155 )rs|=M=Xk 11.1 定义材料和通道 155 !#@4xeBPo 11.2 定义布局设置 157 Y\z^\k 11.3 绘制线性波导 160 hr~qt~Oi 11.4 插入输入面 160 eI/\I:G{f 11.5 创建脚本 161 `&|l;zsS 11.6 运行模拟 163 =0@d|LeZ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Hnd9T(UB 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 'b=eC
12.1 定义材料 165 =u:6b} = 12.2 创建参考轮廓 166 &9RW9u " 12.3 定义布局设置 166 0%A(dJA6 12.4 用户自定义轮廓 167 Mf%^\g.} 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 MrKU,- 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 RAD4q"}k 13.1 定义材料 173 q[y,J 13.2 创建钛扩散轮廓 173 `aO@N( 13.3 定义晶圆 174 <WHs
13.4 创建器件 175 m>Z\
rqOK 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Sob $j 13.6 定义电极区域 178 w{:Oa7_A ZVL-o<6 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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