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前 言 mmL~`i/ 8tMte!E 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。 j%;)CV
G" ;%<4U^2 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。 Jf$wBPg DcA'{21 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 g-FZel
>G2-kL_ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ]Qr8 wa>Z EC'bgFe 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 836m5/kH[ \<B6> 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 z-5#bOABW 6sl<Z=E# 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 6W;kIoB `uA&w}(G 目 录 ssITe.,ny 1 入门指南 4 }!V<"d,! 1.1 OptiBPM安装及说明 4 9Oyi:2A 1.2 OptiBPM简介 5 +3>/,w(x 1.3 光波导介绍 8 ; ZV^e 1.4 快速入门 8 HDyZzjgG 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 *hs<Ez.cC 2.1 定义MMI耦合器材料 28 gc3 U/
jM 2.2 定义布局设置 29 f+Me dc~ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 {K4t8T] 2.4 插入input plane 35 tQ
JH'YV 2.5 运行模拟 39 ~#_$?_/( 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 HF+fk*_Q 3 创建一个单弯曲器件 44 gsWlTI 3.1 定义一个单弯曲器件 44 g/Jj]X#r 3.2 定义布局设置 45 IQ=|Kj9h 3.3 创建一个弧形波导 46 BJxmW's/ 3.4 插入入射面 49 r/sRXM:3cZ 3.5 选择输出数据文件 53 y~c[sW 3.6 运行模拟 54 8;\tP29 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;n{j,HB 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ysJhP . 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 X]MM7hMuR 4.2 定义布局设置 61 }|"*"kxi! 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S aet";pf` 4.4 插入输入面 62 G>S1Ld'MV 4.5 运行模拟 63 |uwteG5?$s 4.6 预览最大值 65 n3g
WMC 4.7 绘制波导 69 N vHy' 4.8 指定输出波导的路径 69 >m6,xxTR 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 {C0^D*U: 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 A|_%'8 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (Zn3-t* 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 {R!TUQ5 5.1 定义波导材料 75 *Gh8nQbh 5.2 定义布局设置 76 A;j$rGx 5.3 创建波导 76 #u5;utY:F 5.4 修改输入平面 77 Doc'7P 5.5 指定波导的路径 78 YZ:'8< 5.6 运行模拟 79 r]EZ)qp^@ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 1\J1yOL 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 MY*>)us\ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 r]//Q6|S 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 C+]q 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 f.84=epv 6.2 定义布局结构 89 p9}c6{Wp 6.3 绘制并定位波导 91 .'{6u;8 6.4 生成布局脚本 95 -kri3?Y, 6.5 插入和编辑输入面 97 (VI* c!N 6.6 运行模拟 98 V<NsmC=g 6.7 修改布局脚本 100 l^y?L4hg) 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 )tI2?YIR 7 应用预定义扩散过程 104 (:bCOEZ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 "ko?att~ 7.2 定义布局设置 106 ]G
o~]7(5| 7.3 设计波导 107 tTh;.88Z{ 7.4 设置模拟参数 108 &B7+>Ix, 7.5 运行模拟 110 (T#(A4:6S 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ocA'goI- 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 {p*hN i)0 7.8 添加一个新的轮廓 111 tqwk?[y}+l 7.9 创建上方的线性波导 112 K-Dk2(x 8 各向异性BPM 115 CbH T # 8.1 定义材料 116 %=mwOoMk0L 8.2 创建轮廓 117 ic{.#R.BY 8.3 定义布局设置 118 Gg pQ]rw 8.4 创建线性波导 120 )bCG]OM7< 8.5 设置模拟参数 121 IU'!?XVo 8.6 预览介电常数分量 122 V=zM5 MH2 8.7 创建输入面 123 vz#wP 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 v!{'23`87 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Vq)gpR 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 T.w}6?2 9.2 定义布局设置 130 E
^SM` 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 K0DXOVT\ 9.4 编辑输入平面 132 ;]oXEq` 9.5 设置模拟参数 134 HHIUl,P 9.6 运行模拟 135 o
+QzQ+ Z 10 电光调制器 138 3VRZM@i 10.1 定义电解质材料 139 ug6f
10.2 定义电极材料 140 WP@JrnxO\` 10.3 定义轮廓 141 ?m9UhLeaS= 10.4 绘制波导 144 q{De&Bu 10.5 绘制电极 147 D@rn@N 10.6 静电模拟 149 ekl?K~ 10.7 电光模拟 151 R!V5-0% 11 折射率(RI)扫描 155 peTO-x^a- 11.1 定义材料和通道 155 U3|&Jee 11.2 定义布局设置 157 C>`.J_N 11.3 绘制线性波导 160 w1"gl0ga$ 11.4 插入输入面 160 :U-US|)(2 11.5 创建脚本 161 ofPF} 11.6 运行模拟 163 ?;r8SowZ7 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 DtJTnvG~B 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 QC\g%MVG 12.1 定义材料 165 \A3>c| 12.2 创建参考轮廓 166 spSN6.j 12.3 定义布局设置 166 H ?=pWB 12.4 用户自定义轮廓 167 Gkodk[VuLs 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 k}f<'g<H 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 z7t'6Fy9' 13.1 定义材料 173 [nN\{"~O 13.2 创建钛扩散轮廓 173 hV>4D&< 13.3 定义晶圆 174 kP}hUrDX5 13.4 创建器件 175 JW% /^' 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z"s%#/# 13.6 定义电极区域 178
1W}nYU %];h|[ax] 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 .cH{WZ 13.8 运行模拟 182 q(jkit~`A 13.9 创建脚本 184 9#EHXgz 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ?LV-W 14.1 理论背景 186 < |