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前 言 `PY=B$?{4 Me 5Xd| 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。 O06 2c)vIY '+EtnWHs 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。 OQ(w]G0LP 8c`EB-y 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。 A@uU*]TqJ8 mH.c`* 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。 ,J6t
1V ,V^2Oa 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。 '\B0#z3 \LG0 《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 rU4;yy*b $^:s)Yv 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 8Z|A'M ^>Vl@cW0uz 目 录 7D(Eo{ue 1 入门指南 4 *82+GY] 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ]l7 r M" 1.2 OptiBPM简介 5 5GK> ~2c( 1.3 光波导介绍 8 ^(kmF UV,Z 1.4 快速入门 8 r01u3! 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 C'~Eq3 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ~6A;H$dr 2.2 定义布局设置 29 FuC#w 9_ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 %W}YtDf\ 2.4 插入input plane 35
F/SYmNp 2.5 运行模拟 39 63E)RR_Lh 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 {S@gjMuN 3 创建一个单弯曲器件 44 EtnuEU 3.1 定义一个单弯曲器件 44 E-jJ!>&K 3.2 定义布局设置 45 WA6reZ 3.3 创建一个弧形波导 46 Wr3z%1 3.4 插入入射面 49 d>gQgQ;g 3.5 选择输出数据文件 53 s6F0&L;N& 3.6 运行模拟 54 ~9y/MR 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 kyi"U A82 4 创建一个MMI星形耦合器 60 z"nMR_TTu 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 YEa<zhO8 4.2 定义布局设置 61 f
AY(ro9Q( 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 A]laS7Q 4.4 插入输入面 62 }<qZXb1 4.5 运行模拟 63 ,|g&v/WlC% 4.6 预览最大值 65 MQe|\SMd 4.7 绘制波导 69 (A )f
r4 4.8 指定输出波导的路径 69 %I=/
y 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 oI5^.Dr FW 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8d?%9# p-) 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 n-9a0_{k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 z }Lf]w? 5.1 定义波导材料 75 H:nO\] 5.2 定义布局设置 76 d]USk&8 5.3 创建波导 76 i#NtiZ.t= 5.4 修改输入平面 77 :N!s@6 5.5 指定波导的路径 78 ;}lsD1S: 5.6 运行模拟 79 #<y/m*Ota 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0Bt>JbGs4 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b")O#v. 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 4p7j"d5 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 nA(5p?D+YB 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 x~i\*Ox^ 6.2 定义布局结构 89 #eF,* d 6.3 绘制并定位波导 91 . HN4xL 6.4 生成布局脚本 95 194n 6.5 插入和编辑输入面 97 bk0<i*ju7( 6.6 运行模拟 98 |{ =Jp<}s 6.7 修改布局脚本 100 mBEMwJ}O` 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 vmv6y*qU 7 应用预定义扩散过程 104 j115:f 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 qm<-(Qc(W 7.2 定义布局设置 106 e7y,zcbv 7.3 设计波导 107 n{\d 7.4 设置模拟参数 108 *kTj,&x[ 7.5 运行模拟 110 Jz4;7/ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 /U,(u9bq 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 t%%zuq F` 7.8 添加一个新的轮廓 111 <`WDNi$Y 7.9 创建上方的线性波导 112 DQ}&J 8 各向异性BPM 115 TV|Z$,6l 8.1 定义材料 116 &lID6{7 9Z 8.2 创建轮廓 117 XI:+EeM? 8.3 定义布局设置 118 H2xDC_Fs 8.4 创建线性波导 120 \irKM8]LJ 8.5 设置模拟参数 121 wy^mh.= UX 8.6 预览介电常数分量 122 Z<W f/ 8.7 创建输入面 123 He$v'87] 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3kh!dL3D 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D-D8La?0p 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 AQtOTT$ 9.2 定义布局设置 130 3s?ZyQy 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 "!&
o|!2 9.4 编辑输入平面 132 L8Q/!+K 9.5 设置模拟参数 134 tJ*/5k
& 9.6 运行模拟 135 \[|X^8j 10 电光调制器 138 0$NzRPbH 10.1 定义电解质材料 139 Y
O|hwhe_ 10.2 定义电极材料 140 mML B?I 10.3 定义轮廓 141 cuI&Q?+c} 10.4 绘制波导 144 )y6 10.5 绘制电极 147 C8do8$ 10.6 静电模拟 149 fLeHn,*," 10.7 电光模拟 151 I?nU+t; 11 折射率(RI)扫描 155 EuA352x 11.1 定义材料和通道 155 'K}2 m 11.2 定义布局设置 157 _dECAk
&b 11.3 绘制线性波导 160 's5H_ah 11.4 插入输入面 160 <(~Wg{ 11.5 创建脚本 161 xb"e'Zh 11.6 运行模拟 163 ?)[=>Kp 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ]k BC,m( 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ?r*}1WsH 12.1 定义材料 165 ks69Z|D 12.2 创建参考轮廓 166 <;@E
.I\N 12.3 定义布局设置 166 S;/pm$?/ 12.4 用户自定义轮廓 167 )iVuac]E++ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 gv&Hu$ca 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 s'd\"WaQV 13.1 定义材料 173 ~]Av$S 13.2 创建钛扩散轮廓 173 /XA*:8~! 13.3 定义晶圆 174 JaR!9GVN7 13.4 创建器件 175 KZ1m2R}' 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 !b+!] 2~g} 13.6 定义电极区域 178 IGo5b-ds _mQj= 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 +;*4.} 13.8 运行模拟 182 oA:`=f%\ 13.9 创建脚本 184 GO*D4<#u 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 a[,p1}!_ 14.1 理论背景 186 VV#'d 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 I.>8p]X 14.3 生成脚本数据 190 3[?;s}61 14.4 导出散射数据 193 DwK$c^2q{. 14.5 创建臂 194 * *oDQwW]* 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Q'hs,t1< 14.7 加载两个臂的文件 200 sO!m,pK( 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 * bhb=~ 14.9 连接元件 202 &OkPO| 14.10 运行模拟 203 7VdxQ T 14.11 创建图以查看结果 204 !aJ6Uf%R 有兴趣可以扫码加微联系 }[PC
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