光波导——OptiBPM入门教程
前 言 ;!ICLkc$ 8K]5fkC| 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。 7j
]d{lD \%qzTk.&r 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。 907N;r &7i o/d\/ 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。 /*zngp@ 1^x"P #u 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。 PLkwtDi+& [%);N\o2Y 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。 LR:v$3 G( /Vg=+FEO 《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 ZCT\4Llv# !>,\KxnM
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 7O=N78M C
V{kP8# 目 录 Xiy9Oeq2uh 1 入门指南 4 X{ZcJ8K 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ]~Su 1.2 OptiBPM简介 5 g[NmVY-o 1.3 光波导介绍 8 b6mSPH@ 1.4 快速入门 8 SWX[|sjdB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 $j+RUelFY 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ji|+E`Nii 2.2 定义布局设置 29 6ka,
FjJ\ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 r~q(m>Ct6 2.4 插入input plane 35 ^n5rUwS> 2.5 运行模拟 39 n0ZrgTVJ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 R;G"LT 3 创建一个单弯曲器件 44 X6hp} 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Mx7 3.2 定义布局设置 45 \4/zvlo]h 3.3 创建一个弧形波导 46 zeHf(N 3.4 插入入射面 49 DFk0"+Ky 3.5 选择输出数据文件 53 lBpy0lo# 3.6 运行模拟 54 Rz #&v 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 u{6b>c|,X 4 创建一个MMI星形耦合器 60 _5t~g_(1OK 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 2@A%;f0Q 4.2 定义布局设置 61 zF)&o} 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 D?Mj<|| 4.4 插入输入面 62 l"{1v~I 4.5 运行模拟 63 I)JqaM 4.6 预览最大值 65 +2KYtyI 4.7 绘制波导 69 ?g6xy[ 4.8 指定输出波导的路径 69 yDE0qUO 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ?ufX3yia 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 SJ4+s4!l
< 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 `GBa3 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 **D3.-0u& 5.1 定义波导材料 75 M2$.Yom[ 5.2 定义布局设置 76 <Lt%[dn 5.3 创建波导 76 sa7F-XM 5.4 修改输入平面 77 G2 E4 5.5 指定波导的路径 78 _s1pif 5.6 运行模拟 79 Un~8N 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 m\0Xh* 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 7xhBdi[ dQ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 v!>(1ROQ.= 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 *%nV<}e^_= 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6H #4iMeh 6.2 定义布局结构 89 Fuz'! 6.3 绘制并定位波导 91 B%.vEk)* 6.4 生成布局脚本 95 a7?)x])e 6.5 插入和编辑输入面 97 r*r3QsO 6.6 运行模拟 98 &P0jRT3e#Y 6.7 修改布局脚本 100 Z]QpH<Z 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 FJ/c(K 7 应用预定义扩散过程 104 a(eKb2 CX 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 .:b&$~< 7.2 定义布局设置 106 ;!C~_{/t 7.3 设计波导 107 gfW_S&&q 7.4 设置模拟参数 108 OxC8xB;` 7.5 运行模拟 110 DO^J=e 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 5Y3L 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 !lnRl8oV 7.8 添加一个新的轮廓 111 DD?zbN0X 7.9 创建上方的线性波导 112 w Avnj 8 各向异性BPM 115 K!+IRA@ 8.1 定义材料 116 V?zCON 8.2 创建轮廓 117 it#,5#Y: 8.3 定义布局设置 118 O6[4=4L 8.4 创建线性波导 120 -Gyj]v5y`c 8.5 设置模拟参数 121 u^ 3,~:E 8.6 预览介电常数分量 122 8k0f&Cak= 8.7 创建输入面 123 D^30R*gV 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 &Rp/y%9 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 dc+U#]tS 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 0DB8[#i%: 9.2 定义布局设置 130 r-s9]0"7~ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 z|k0${iu# 9.4 编辑输入平面 132 6SqS\ 8 9.5 设置模拟参数 134 <Rb[0E$ 9.6 运行模拟 135 #GbfFoE 10 电光调制器 138 e*!0|#- 10.1 定义电解质材料 139 }ZKG-~ 10.2 定义电极材料 140 KB$SB25m 10.3 定义轮廓 141 0zHMtC1, 10.4 绘制波导 144 yW)&jZb"( 10.5 绘制电极 147 xe&w.aBI> 10.6 静电模拟 149 n([9U0!gu 10.7 电光模拟 151 +I>V9%%vW_ 11 折射率(RI)扫描 155 t8?$q})RL 11.1 定义材料和通道 155 A0l-H/l7 11.2 定义布局设置 157 q(9S4F 11.3 绘制线性波导 160 xo.k:F 11.4 插入输入面 160 [a[.tR38e 11.5 创建脚本 161 %jErLg 11.6 运行模拟 163 =A]*r9 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Q{:=z6& 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Re<@.d 12.1 定义材料 165 Q^{XM 12.2 创建参考轮廓 166 m 5_ 12.3 定义布局设置 166 b9Mp@I7Q- 12.4 用户自定义轮廓 167 8 t5o&8v 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 *mjPNp'3{m 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Gpf9uj% 13.1 定义材料 173 *Tum(wWZ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 AeR*79x 13.3 定义晶圆 174 _C54l 13.4 创建器件 175 L&,&SDr 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 /_[?i"GW 13.6 定义电极区域 178 @QO^3%b8 +/n<]?(T 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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