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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。 ~FYC'd cJq{;~ 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。 -u%o) ;B =Xr{ Dg 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。 n8!|}J =v\}y+
Yh 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。 hr.mzQd ^Ff fc@= 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。 p%>!1_'( "gI-S[ 《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 V?JmIor M^WoV
}' 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 8i`T?KB teDRX13=; 目 录 wjX0r7^@ 1 入门指南 4 ._x"b5C 1.1 OptiBPM安装及说明 4 xP1D 9 1.2 OptiBPM简介 5 otjT?R2g' 1.3 光波导介绍 8 }.|a0N 5 1.4 快速入门 8 s!YX<V 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 2xuU[ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Z%.Ld2Q{ 2.2 定义布局设置 29 ?cz7s28a 2.3 创建一个MMI耦合器 31 }W " i{s/ 2.4 插入input plane 35 l@UF-n~[ 2.5 运行模拟 39 C|FI4/-e 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Ve[Kv07 3 创建一个单弯曲器件 44 {yf,:5 3.1 定义一个单弯曲器件 44 8[^b8^ 3.2 定义布局设置 45 [C
7X#| 3.3 创建一个弧形波导 46 %:l\Vhhz 3.4 插入入射面 49 r
H9}VA:h 3.5 选择输出数据文件 53 U.^%7. 3.6 运行模拟 54 tJd/uQJ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 +BI%.A`2 4 创建一个MMI星形耦合器 60 CD?b.Cxai 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
!&KE">3Qu 4.2 定义布局设置 61 PR7bu%Y*eD 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 25xt*30M 4.4 插入输入面 62 {2g?+8L$Z 4.5 运行模拟 63 GZ:1bV37% 4.6 预览最大值 65 }darXtZKkK 4.7 绘制波导 69 K nn<q=';G 4.8 指定输出波导的路径 69 J{uqbrJICr 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 W}(xE?9& 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ABtv|0K 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 :Z;kMrU 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 "[L+LPET 5.1 定义波导材料 75 ]Ah<kq2sk 5.2 定义布局设置 76 =snJ+yn! 5.3 创建波导 76 `$;%%/tx 5.4 修改输入平面 77 ,`ehR6b 5.5 指定波导的路径 78 r`0oI66B/ 5.6 运行模拟 79 0F 4%Xz 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 J0@#xw=+ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 )lx;u.$4 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 4NFvX4 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 [DSzhi] 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 .ddf'$6h 6.2 定义布局结构 89 ''EFh&F 6.3 绘制并定位波导 91 !|
GD8i 6.4 生成布局脚本 95 <M3&\ 6.5 插入和编辑输入面 97 NzID[8` 6.6 运行模拟 98 g7LS 6.7 修改布局脚本 100 P.t7_v> 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 P<xCg 7 应用预定义扩散过程 104 9;pD0h| 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Mg^3Y'{o 7.2 定义布局设置 106 -v WXL 7.3 设计波导 107
pe`&zI_`? 7.4 设置模拟参数 108 fJG!TQJ[Y 7.5 运行模拟 110 {f%x8t$ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 24_/JDz 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 QW@`4W0F 7.8 添加一个新的轮廓 111 #J
c)v0_ 7.9 创建上方的线性波导 112 0R?LWm
j 8 各向异性BPM 115
(>x_fDv 8.1 定义材料 116 V)r6bb{^ 8.2 创建轮廓 117 <Dp[F|r 8.3 定义布局设置 118 z 4`H<Pn 8.4 创建线性波导 120 5l(NX 8.5 设置模拟参数 121 yYZ0o.<&T* 8.6 预览介电常数分量 122 w8AHs/'r 8.7 创建输入面 123 W\yaovAt 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3H/4$XJB 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Q pbzx/2h 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Rlf#)4 9.2 定义布局设置 130 M6b6lhg 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 {BJn9B 9.4 编辑输入平面 132 -jsk-, 9.5 设置模拟参数 134 ?`D/#P 9.6 运行模拟 135 {d,~=s0T 10 电光调制器 138 ]^CNC0
10.1 定义电解质材料 139 w!^{Q'/,Q 10.2 定义电极材料 140 Uu3<S 10.3 定义轮廓 141 q]o^Y 10.4 绘制波导 144 +q3E>K9a 10.5 绘制电极 147 .EoLJHL
} 10.6 静电模拟 149 z@em1W0?Z 10.7 电光模拟 151 APu cA 11 折射率(RI)扫描 155 dD8f`*"*= 11.1 定义材料和通道 155 <ekLL{/O' 11.2 定义布局设置 157 jPNm $Y1 11.3 绘制线性波导 160 [S!_ubP5 11.4 插入输入面 160 kFHtZS( 11.5 创建脚本 161 rYMHc@a9( 11.6 运行模拟 163 J'>i3eLq 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 OmX(3>:9 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 aC2\C=ru_ 12.1 定义材料 165 g!`$bF=e 12.2 创建参考轮廓 166 {m+(j (6- 12.3 定义布局设置 166 <U()
*0
12.4 用户自定义轮廓 167 ${F]N } 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 PxHHh{y%c 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 gNG_,+=! 13.1 定义材料 173 YAf`Fnmw 13.2 创建钛扩散轮廓 173 )9QeVf 13.3 定义晶圆 174 *^&2L,w 13.4 创建器件 175 7R=cxD& 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ^B|Q&1 13.6 定义电极区域 178 #A2)]XvY do1aH$Iw 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 n^AQ!wC 13.8 运行模拟 182 ^l4=/=RR 13.9 创建脚本 184 eD4o8[s 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 [nam H a 14.1 理论背景 186 =i/7&gC 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 $*`=sV!r 14.3 生成脚本数据 190 }G#TYF} 14.4 导出散射数据 193 Je#vl4<L 14.5 创建臂 194 T.sib&R 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 CcZ\QOet&C 14.7 加载两个臂的文件 200 9_z u* 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 I(*4N^9++ 14.9 连接元件 202 #;32(II 14.10 运行模拟 203 {\Eqo4A5} 14.11 创建图以查看结果 204 }0P5~]S<5A
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