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前 言 \ /o`CV{O >zhbOkR9c 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。 h[Hw9$31 <)&;9C OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 ]krOPM/ E0w>c'kH 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 .Sm7na
K `.@N9+Aj 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 9R!.U\sq 8[eH8m#~$ 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。 mZm wCS8 dx|j,1e 《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 I~Ziq10 #=h~Lr'UH 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 V^"5cW )g)X~]* 目 录 A+AqlM+$i 1 入门指南 4 |#"<{RS+w 1.1 OptiBPM安装及说明 4
Rb?6N 1.2 OptiBPM简介 5 Y~,N,>nITu 1.3 光波导介绍 8 v]BN. SHE_ 1.4 快速入门 8 $Z
# 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -(P"+g3T 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Y2}\~I0 2.2 定义布局设置 29 \G2& 2.3 创建一个MMI耦合器 31 >Qr(#Bt) 2.4 插入input plane 35 {qK>A?9 2.5 运行模拟 39 2 g,UdG 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 7aS`SF 3 创建一个单弯曲器件 44 =*fOej>G 3.1 定义一个单弯曲器件 44 .,I^) 8c 3.2 定义布局设置 45 #Fq6-]y1") 3.3 创建一个弧形波导 46 <a; <|Fm. 3.4 插入入射面 49 yi
PMJ 3.5 选择输出数据文件 53 du Pzt 3.6 运行模拟 54 qh{hpX)\D 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ZJ1% 4 创建一个MMI星形耦合器 60 wP29xV"5 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 J#"@~Q+a`@ 4.2 定义布局设置 61 Bg{"{poy 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 O1Vs! 4.4 插入输入面 62 s:CsUl | 4.5 运行模拟 63 Ny\p$v
"p 4.6 预览最大值 65 h{#Hwp 4.7 绘制波导 69 Xi$2MyRd 4.8 指定输出波导的路径 69 Qt`}$] 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .*+%-%CbP 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 R^4JM,v9x` 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 1?\G6T 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 [_q3 02 5.1 定义波导材料 75 3w6}%=)$8 5.2 定义布局设置 76 M|xd9kA^ 5.3 创建波导 76 J4EQhuQ 5.4 修改输入平面 77 +G)L8{FY( 5.5 指定波导的路径 78 j&~`H:=E
5.6 运行模拟 79 hV_bm@f/y 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 `saDeur#X 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 DvhJkdLB> 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 R<}UT 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 hj[&.w 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 EdR1W~JZ 6.2 定义布局结构 89 #l2KJ7AMK 6.3 绘制并定位波导 91 +es|0;Z4yP 6.4 生成布局脚本 95 xvU@,bzz 6.5 插入和编辑输入面 97 F/}(FG<'>I 6.6 运行模拟 98 }&!fT\4
6.7 修改布局脚本 100 hhRUC&Y%V 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ()%NotN; 7 应用预定义扩散过程 104 ^N#z&oh 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 R<]f[ 7.2 定义布局设置 106 m%7T ~ 7.3 设计波导 107 re[v}cB 7.4 设置模拟参数 108 FK
?g 7.5 运行模拟 110 4b5'nu 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 c{4Y?SSx 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 !'#Y-"=ypk 7.8 添加一个新的轮廓 111 rW),xfo0 7.9 创建上方的线性波导 112 1!/WC.0 8 各向异性BPM 115 nz+k , 8.1 定义材料 116 $1KvL8 8.2 创建轮廓 117 -aSj- 8.3 定义布局设置 118 ol#|
.a2O 8.4 创建线性波导 120 /N=;3yWF 8.5 设置模拟参数 121 3FetyWl' 8.6 预览介电常数分量 122 7UnB]- :. 8.7 创建输入面 123 A*b>@>2 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 'TwvkU" 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ny++U;qi 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 a]NH >d 9.2 定义布局设置 130 `!- w^~c 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ,;%F\<b 9.4 编辑输入平面 132 K-X@3&X} 9.5 设置模拟参数 134 D05JQ* 9.6 运行模拟 135 I)s~kA.e 10 电光调制器 138 zfGS=@e]G 10.1 定义电解质材料 139 ZlEQzL~ 10.2 定义电极材料 140 ?R#?=<VkG 10.3 定义轮廓 141 fC|NK+Xd` 10.4 绘制波导 144 u"hv
_ml 10.5 绘制电极 147 2,T^L(] 10.6 静电模拟 149 <?h,;]U 10.7 电光模拟 151 BU;o$"L 11 折射率(RI)扫描 155 tMbracm 11.1 定义材料和通道 155 e]5
n4"]D) 11.2 定义布局设置 157 QP?eKW9 : 11.3 绘制线性波导 160 sW#OA\i& 11.4 插入输入面 160 N Ftmus 11.5 创建脚本 161 "Qci+Qq 11.6 运行模拟 163 rP%B#%;S" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Tup2;\y 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 P[L] S7FTr 12.1 定义材料 165 H5,rp4H9 12.2 创建参考轮廓 166 "~+?xke5z 12.3 定义布局设置 166 x9Oo.[ 12.4 用户自定义轮廓 167 veq.48E] 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 <13').F 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 %Eq4>o?D 13.1 定义材料 173 :@oy5zib 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Ul{{g$ 13.3 定义晶圆 174 hH.X_X?d% 13.4 创建器件 175 L;%_r) 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 'O:QS) 13.6 定义电极区域 178 $-*E D}i_#-^MH 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 (U?*Z/ 13.8 运行模拟 182 V!&O5T |