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前 言 oq}'}`lw" G^ :C+/) 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。 .V,@k7U,V :O uA)f 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。 d3xmtG {i J{Q|mD= 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。 0Vx.nUQ F w?[lS 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。 e%b6(% @;"|@!l| 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。 Yw-G' VVlr*` 《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 3W
N@J6? 7Op>i,HZk\ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 /'/Xvm3 5 sX+~Q 目 录 JD|=>) 1 入门指南 4 'dn]rV0(C 1.1 OptiBPM安装及说明 4 nR*ryv 1.2 OptiBPM简介 5 W)bLSL]`E 1.3 光波导介绍 8 gw!vlwC&T 1.4 快速入门 8 7<*yS310 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ^~etm 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ZP(f3X@ 2.2 定义布局设置 29 J\b^) 2.3 创建一个MMI耦合器 31 1eF3` 2.4 插入input plane 35 tS6qWtE
2.5 运行模拟 39 %%[LKSTb 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 I`!<9OTBj 3 创建一个单弯曲器件 44 VXwU?_4J. 3.1 定义一个单弯曲器件 44 )P
sY($ & 3.2 定义布局设置 45 2GDD!w#!j 3.3 创建一个弧形波导 46 *_d7E 3.4 插入入射面 49 M<v%CawS 3.5 选择输出数据文件 53 9w7n1k. 3.6 运行模拟 54 uI )6M 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ]Gsv0Xk1 4 创建一个MMI星形耦合器 60 %iQD /iT5 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {ttysQ- 4.2 定义布局设置 61 yd
d7I&$ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 JkbQyn 4.4 插入输入面 62 =%TWX[w 4.5 运行模拟 63 nWw":K<@Q_ 4.6 预览最大值 65 + R~'7*EI 4.7 绘制波导 69 ^'PWI{ O 4.8 指定输出波导的路径 69 m+]K;}.}R 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 V@g'#={r 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 3EPv"f^V 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ?Lk)gO^C 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 a.k.n< 5.1 定义波导材料 75 rC^WPW 5.2 定义布局设置 76 s Z].8. 5.3 创建波导 76 yPb" V 5.4 修改输入平面 77 n-tgX?1' 5.5 指定波导的路径 78 +V{kb<P 5.6 运行模拟 79 $Nhs1st*8 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 +~ P2C6@G 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 -&zZtDd F 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 s"r*YlSp" 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 286jI7 T 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 2K/4Rf0; 6.2 定义布局结构 89 <L8'! q} 6.3 绘制并定位波导 91 8;RUf~q? 6.4 生成布局脚本 95 2*laAB 6.5 插入和编辑输入面 97 RbOUfD(J4 6.6 运行模拟 98 NJWA3zz
6.7 修改布局脚本 100 .ypL=~Rp 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 $r@zs'N 7 应用预定义扩散过程 104 %K=?@M9i 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 <KL,G};0pm 7.2 定义布局设置 106 /~%&vpF-L
7.3 设计波导 107 wDal5GJp 7.4 设置模拟参数 108 k8&;lgO' 7.5 运行模拟 110 |6sp/38#p 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 *K8$eDNZ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 l*Gvf_UH 7.8 添加一个新的轮廓 111 [Kg+^N%+ 7.9 创建上方的线性波导 112 g[' ^L+hd 8 各向异性BPM 115 24 ' J 8.1 定义材料 116 xX&+WR 8.2 创建轮廓 117 l` lk-nb 8.3 定义布局设置 118 Cgk<pky1 8.4 创建线性波导 120 &AeX 8.5 设置模拟参数 121 {I%cxQ#y 8.6 预览介电常数分量 122 mp1@|*Sn 8.7 创建输入面 123 ?=sDM& ' 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ,q`\\d 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 UERLtSQ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 8b&/k8i: 9.2 定义布局设置 130 {UI+$/v# 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 sUO`u qZV 9.4 编辑输入平面 132 A:%`wX} 9.5 设置模拟参数 134 -$ls(oot 9.6 运行模拟 135 W:2( .? 10 电光调制器 138 dFB]~QEK 10.1 定义电解质材料 139 +SU8 +w 10.2 定义电极材料 140 Dcgo%F-W 10.3 定义轮廓 141 BL}\D;+t 10.4 绘制波导 144 C ;W"wBz9 10.5 绘制电极 147 ""G'rN_=Bi 10.6 静电模拟 149 6<QQ@5_ 10.7 电光模拟 151 $qnZl'O> 11 折射率(RI)扫描 155 &U#|uc!+ 11.1 定义材料和通道 155 sY&IquK^ 11.2 定义布局设置 157 Ee! 4xg 11.3 绘制线性波导 160 .|70; 11.4 插入输入面 160 5|s\*bV` 11.5 创建脚本 161 T.BW H2gRP 11.6 运行模拟 163 aB&&YlR=n< 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 *])
`z8Ox 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 .t!x<B 12.1 定义材料 165 G5 WVr$ 12.2 创建参考轮廓 166 EV%gF 12.3 定义布局设置 166 hL{KRRf> 12.4 用户自定义轮廓 167 :4/3q|cn 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 .Yn_*L+4* 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ?+@?Up0wGO 13.1 定义材料 173 f.$af4
u 13.2 创建钛扩散轮廓 173 'zTLl8P 13.3 定义晶圆 174 0S!K{xyR 13.4 创建器件 175 .W!i7 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 }Zn} 13.6 定义电极区域 178 ]{@-HTt `Ggbi4), 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Z@!+v19^ 13.8 运行模拟 182 Wh*uaad7 13.9 创建脚本 184 H<,gU`&R 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 <PH#[dH 14.1 理论背景 186 x'<X!gw 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 <>rneHl8 14.3 生成脚本数据 190 "+G8d'%YV 14.4 导出散射数据 193 .#8 JCY 14.5 创建臂 194 rjYJs*# 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 lRFYx?y 14.7 加载两个臂的文件 200 )jP1or 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 jQB9j 14.9 连接元件 202 ^<2p~h0
\ 14.10 运行模拟 203 '~=SzO 14.11 创建图以查看结果 204 &V/MmmT
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