《OptiBPM入门教程》
前 言 LCj3{>{/= gzat!>* 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。 -K8F$\W
#QcRN?s OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 Dic|n@_Fy ='qVwM[' 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 j%bC9UkE3 dy5}Jn%L 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 {5c?_U Ck%if 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 oyk&]'> vV9vB3K5? 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 T2azHo7 QZ;DZMP
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 <~w 3[i=
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目 录 M&faa7 1 入门指南 4 R'>@ja* 1.1 OptiBPM安装及说明 4 .o C!~' 1.2 OptiBPM简介 5 k%O3\q 1.3 光波导介绍 8 :KXI@)M 1.4 快速入门 8 O_.!qk1R 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |V{ Q 2.1 定义MMI耦合器材料 28 MVvBd3 2.2 定义布局设置 29 #s\kF * 2.3 创建一个MMI耦合器 31 b30Jr2[ 2.4 插入input plane 35 <`; {gX1 2.5 运行模拟 39 %
C2Vga# 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ly6zz|c5 3 创建一个单弯曲器件 44 !V/\_P!I 3.1 定义一个单弯曲器件 44 VX8CEO 3.2 定义布局设置 45 GU@#\3 3.3 创建一个弧形波导 46 n@;B_Bt7 3.4 插入入射面 49 6\K\d_x 3.5 选择输出数据文件 53 e?+-~]0 3.6 运行模拟 54 jg{2Sxf!c 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 u'_}4qhCC; 4 创建一个MMI星形耦合器 60 VzHrKI 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 </xf4.C 4.2 定义布局设置 61 m}RZ)c 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6g"h}p\{S 4.4 插入输入面 62 NqOX);'L0 4.5 运行模拟 63 P\6:euI 4.6 预览最大值 65 vF'>?O? 4.7 绘制波导 69 Zxqlhq/) 4.8 指定输出波导的路径 69 SN L-6]j 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 g<0K
i^# 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Y&Fg2_\"> 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 leH7II9 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 DQXcf*R 5.1 定义波导材料 75 il!B={ 5.2 定义布局设置 76 L)F4)VL 5.3 创建波导 76 2YW;=n 5.4 修改输入平面 77 6<fG;: 5.5 指定波导的路径 78 =MJB: 5.6 运行模拟 79 'plUs<A 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 URbB2
Bi 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Q{950$)L 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 p!uB8F 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 $rr@3H+
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 h{ix$Xn~ 6.2 定义布局结构 89 YMK ![ q- 6.3 绘制并定位波导 91 '=Lpch2J 6.4 生成布局脚本 95 0\ (:y^X 6.5 插入和编辑输入面 97 5toa@#Bc% 6.6 运行模拟 98 _&S#;ni\c 6.7 修改布局脚本 100 zN]%p>,)HB 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 "H`Be 7 应用预定义扩散过程 104 -6NoEmb)\' 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ! {G0' 7.2 定义布局设置 106 >&S}u\/ 7.3 设计波导 107 id5`YA$ 7.4 设置模拟参数 108 =|IlORf< 7.5 运行模拟 110 KHHYk>FR 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 `=#jWZ.8m 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 =_|G q| 7.8 添加一个新的轮廓 111 .yXqa"p 7.9 创建上方的线性波导 112 H~Vf;k> 8 各向异性BPM 115 9.M'FCd~M 8.1 定义材料 116 ug2W{D 8.2 创建轮廓 117 +#BOWz 8.3 定义布局设置 118 =%IyR 8.4 创建线性波导 120 &5b3k[K" 8.5 设置模拟参数 121 GVnDN~[
8.6 预览介电常数分量 122 H#;*kc
a4 8.7 创建输入面 123 eU%49 A 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 -2J37 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 04;s@\yX4 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 lm;hW&O9 9.2 定义布局设置 130 ^OWG9`p+ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 J$1H3#VVG 9.4 编辑输入平面 132 S}%z0g< 9.5 设置模拟参数 134 @g5y_G{SP 9.6 运行模拟 135 j`RG Moq 10 电光调制器 138 w($a'&d`0 10.1 定义电解质材料 139 `<se&IZE 10.2 定义电极材料 140 SU~.baP? 10.3 定义轮廓 141 Uz! 3){E 10.4 绘制波导 144 {P~rf&Ee 10.5 绘制电极 147 .4WJk>g 10.6 静电模拟 149 {E Ay~lo 10.7 电光模拟 151 f2IH2^)P 11 折射率(RI)扫描 155 nD*iSb* 11.1 定义材料和通道 155 ? F
#&F 11.2 定义布局设置 157 MYy58N 11.3 绘制线性波导 160 Bgc]t 11.4 插入输入面 160 mXyP;k 11.5 创建脚本 161 1;=L]
L? 11.6 运行模拟 163 >{Hg+/ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 >bZ-mX)j\0 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Dbn344s 12.1 定义材料 165 {j>a_]dTVX 12.2 创建参考轮廓 166 TxG@#" ^g} 12.3 定义布局设置 166 sS}:O d 12.4 用户自定义轮廓 167 .@OQ$D < 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 +X^GS^mz 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 aH_c84DS 13.1 定义材料 173 u)r/#fUZ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 2\1+M) 13.3 定义晶圆 174 >tcEx( 13.4 创建器件 175 z fSE7i0 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 `3T=z{HR9g 13.6 定义电极区域 178 I&La0g |