《OptiBPM入门教程》
前 言 XqE55Jclp bY"eC i{K 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。 -Iruua7b *s<dgFA' 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。 mTXNHvv %Zl_{Q]h 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。 :nbW.B3GV -pU\"$nuxH 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 }'w^<:RSy M$>WmG1~D 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。 Ow($\, d9[6kQ] 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 L3G)?rPFC# vUIK4uR.
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 A\PV@w%Ai soQv?4 目 录 S{"6PXzb 1 入门指南 4 zhR_qW+ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 qRP8dH 1.2 OptiBPM简介 5 PU@U@ 1.3 光波导介绍 8 k. ?
T.9 1.4 快速入门 8 2fL88/' 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 EbwZZSds1 2.1 定义MMI耦合器材料 28 U*qK*"k 2.2 定义布局设置 29 9^Vx*KVrU 2.3 创建一个MMI耦合器 31 k>z-Zg 2.4 插入input plane 35 vS*0CR\ 2.5 运行模拟 39 1o6J9kCq^3 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 C)3$";$5) 3 创建一个单弯曲器件 44 2h? r![ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 82@;.% 3.2 定义布局设置 45 }Bod#|`
3.3 创建一个弧形波导 46 7N~qg 7& 3.4 插入入射面 49 kmwrv -W 3.5 选择输出数据文件 53 kAQ\t?`x 3.6 运行模拟 54 W*/s4 N 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 >G3J3P( 4 创建一个MMI星形耦合器 60 n5,Pq+[ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3_1Io+uXk 4.2 定义布局设置 61 .pu`\BW> 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 u2.r,<rC*Q 4.4 插入输入面 62 CK`3 4.5 运行模拟 63 koWb@V] 4.6 预览最大值 65 [Ey%uh
6* 4.7 绘制波导 69 I#6'
NZ 4.8 指定输出波导的路径 69 zH\;pmWiN9 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 pt|$bU7 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ~PAbLSL*u 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 @okm@6J*X 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 sxQ ,x/O 5.1 定义波导材料 75 MPEBinE? 5.2 定义布局设置 76 hjp?/i%TQ 5.3 创建波导 76 eS# 0- 5.4 修改输入平面 77 {^19.F 5.5 指定波导的路径 78 #]\G*>{ 5.6 运行模拟 79 uxJiec`& 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6pz:Lfd80 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 q2U"k 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 KZ
>"L 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jeuNTDjeL 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 H2_>Av{m 6.2 定义布局结构 89 7R`ZTfD 6.3 绘制并定位波导 91 au}0PnA; 6.4 生成布局脚本 95 Hr,lA( 6.5 插入和编辑输入面 97 ;<)-*?m9 6.6 运行模拟 98 Gt%?[ 6.7 修改布局脚本 100 tlxjs]{0E 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Hr,gV2n 7 应用预定义扩散过程 104 4y}a, 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 \,#4+&4b 7.2 定义布局设置 106 wm`"yNbD 7.3 设计波导 107 F1[[fH 7.4 设置模拟参数 108 2F@<{v4 7.5 运行模拟 110 OuIW|gIu0 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 mt]YY<l 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 EsxTBg 7.8 添加一个新的轮廓 111 V'h z1roe 7.9 创建上方的线性波导 112 UHl/AM>! 8 各向异性BPM 115 A(sx5Ynp 8.1 定义材料 116 5Fm?,^ 8.2 创建轮廓 117 {rJF)\2 8.3 定义布局设置 118 :;u]Y7 8.4 创建线性波导 120 aeLo;!Jh 8.5 设置模拟参数 121 x3F L/^S 8.6 预览介电常数分量 122 LK}eU,m= 8.7 创建输入面 123 B-p5;h> 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 l fhKZX 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 -ddatc| 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 8ewEdnE 9.2 定义布局设置 130 ['`'&+x&! 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 soK_l|z:J 9.4 编辑输入平面 132 X_S]8Aa 9.5 设置模拟参数 134 ~(P\F&A(& 9.6 运行模拟 135 O.f3 (e! 10 电光调制器 138 ]1$AAmQH 10.1 定义电解质材料 139 UHszOl 10.2 定义电极材料 140 Uy'ZL(2 10.3 定义轮廓 141 EGO@`<"h 10.4 绘制波导 144 BqA wo 10.5 绘制电极 147 u"$HWB~@z 10.6 静电模拟 149 >a~FSZf 10.7 电光模拟 151 qGUe0( 11 折射率(RI)扫描 155 z9c=e46O 11.1 定义材料和通道 155 0# GwhB 11.2 定义布局设置 157 &
b2(Y4 11.3 绘制线性波导 160 5W'|qmJ 11.4 插入输入面 160 @
MoMU 11.5 创建脚本 161 I}3K,w/7mi 11.6 运行模拟 163 Ev ,8? 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 F<<H [,%0 6%axbB 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ,urkd~ 12.1 定义材料 165 ee\zU~ 12.2 创建参考轮廓 166 K",]_+b 12.3 定义布局设置 166 j* ja) 12.4 用户自定义轮廓 167 ai2}vR 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 (acRYv( 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 M"
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13.1 定义材料 173 %"B$I>h 13.2 创建钛扩散轮廓 173 {(Z1JoSl 13.3 定义晶圆 174 KwyXM9h6= 13.4 创建器件 175 YZD]<ptR 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 `buTP?]4. 13.6 定义电极区域 178 V!!'S
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