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前 言 sV-UY!
_GsHT\ 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。
dEK bB G^A }T3 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。 qd@Fb* ^9`~-w 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。 =:(<lKf,<F yPT\9"/ 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。 3Nk
) WS2@;
8.N 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。 x4[
Fn3JL I^!c1S 《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 of0hJR
41^
$ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 &D#B"XI XE?,)8 目 录 d;E
(^l 1 入门指南 4 <c]? 1.1 OptiBPM安装及说明 4 zD):
yEc 1.2 OptiBPM简介 5 LT6VZ,S 1.3 光波导介绍 8 Lo
uYY:Q 1.4 快速入门 8 T74."Lo# 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 cPg$*,] 2.1 定义MMI耦合器材料 28 R~d{Yv 2.2 定义布局设置 29 0JX/@LNg0 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Ujfs!ikh&F 2.4 插入input plane 35 C:{&cIFrPe 2.5 运行模拟 39 z[*Y%o8-r 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 mcLxX'c6<h 3 创建一个单弯曲器件 44 WkSv@Y, 3.1 定义一个单弯曲器件 44 [K#pU:lTH 3.2 定义布局设置 45 U_1N*XK6$ 3.3 创建一个弧形波导 46 3?-2~s3gp 3.4 插入入射面 49 *Fz#x{zt 3.5 选择输出数据文件 53 AS]jJc^ 3.6 运行模拟 54 %tZ[wwt 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ( Y)a`[B 4 创建一个MMI星形耦合器 60 pb}4{]sI 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 @j+X>TD 4.2 定义布局设置 61 ?J's>q^X 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 A^@,Ha
4.4 插入输入面 62 GL8 N!, 4.5 运行模拟 63 !)h?2#V8; 4.6 预览最大值 65 9<6Hs3|.! 4.7 绘制波导 69 H'wh0K( 4.8 指定输出波导的路径 69 Zm#qW2a]P 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Mp)|5<% 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 nQM7@"R 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5HMDug;
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ) kK" 1\m 5.1 定义波导材料 75 4!0nM|~ 5.2 定义布局设置 76 tqT-9sEXX. 5.3 创建波导 76 ["XS|"DM 5.4 修改输入平面 77 Eumdv#Qg 5.5 指定波导的路径 78 GN
?1dwI 5.6 运行模拟 79 8`;3`lZ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6HxZS+],c 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ~.f[K{h8 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 H\ONv=}7I 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 8!VFb+ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 n9r3CLb[ 6.2 定义布局结构 89 S[L2vM) 6.3 绘制并定位波导 91 {#J1D*?$" 6.4 生成布局脚本 95 ~n`G>Oe3 6.5 插入和编辑输入面 97 Oky9GC.a 6.6 运行模拟 98 /S\y-M9
6.7 修改布局脚本 100 ffE&=eh) 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 .47tj`L 7 应用预定义扩散过程 104 E!v^j=h$u 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 e \ rb 7.2 定义布局设置 106 7COJ.rA 7.3 设计波导 107 W(&9S[2 7.4 设置模拟参数 108 B#9T6|2 7.5 运行模拟 110 &yQM8J~ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 {_5PN^J 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 L}5IX)#gH 7.8 添加一个新的轮廓 111 5N4[hQrVJ 7.9 创建上方的线性波导 112 b=j]tb, 8 各向异性BPM 115 d( +E0 8.1 定义材料 116 um$ K^ 8.2 创建轮廓 117 NK0hT,_ 8.3 定义布局设置 118 A1nEp0%Y 8.4 创建线性波导 120 4<QSot 8.5 设置模拟参数 121 1O]27"9 8.6 预览介电常数分量 122 jt8%
L[ 8.7 创建输入面 123 A`qb5LLJ) 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 B)`^/^7 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 1WMwTBHy+ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ]VS$ ?wD 9.2 定义布局设置 130 95CCje{o_ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 0kB!EJ<OdG 9.4 编辑输入平面 132 9Ucn
6[W 9.5 设置模拟参数 134 Obm@2;^g6 9.6 运行模拟 135 UCP4w@C 10 电光调制器 138 Cq, hzi- 10.1 定义电解质材料 139 CF k^(V" 10.2 定义电极材料 140 l
TJqWSV=f 10.3 定义轮廓 141 DG
$._ 10.4 绘制波导 144 !.ot&EbE 10.5 绘制电极 147 =w&<LJPJ 10.6 静电模拟 149 1@Zjv>jy[ 10.7 电光模拟 151 'of5v6:8 11 折射率(RI)扫描 155 );.q:" 11.1 定义材料和通道 155 {%;KkC8=R 11.2 定义布局设置 157 fjAJys)Q 11.3 绘制线性波导 160 {!C ';^ 11.4 插入输入面 160 (gl/NH! 11.5 创建脚本 161 VIxt;yE 11.6 运行模拟 163 $N#f)8v 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 SEc3`y;j% 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 "A_WU| 12.1 定义材料 165 O/(qi8En 12.2 创建参考轮廓 166 $I7/FZP 12.3 定义布局设置 166 *YFe 12.4 用户自定义轮廓 167 5M{DJ/q 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Pb|'f( 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 fFfH9 cl! 13.1 定义材料 173 xwj%X%2 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ~nk'ZJ
13.3 定义晶圆 174 F`ifHO 13.4 创建器件 175 x hFQjV?V 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Lj$yGd K< 13.6 定义电极区域 178 X"W%(x`w =$g8"[4 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 8IH&=3 13.8 运行模拟 182 W.ud<OKP90 13.9 创建脚本 184 =De%]]> 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 [ed%"f 14.1 理论背景 186 EO,;^RtB 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ^b`}g 14.3 生成脚本数据 190 sa`7_KB 14.4 导出散射数据 193 l{4=La{?j 14.5 创建臂 194 !+.|T9P 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 X9nt;A2TU+ 14.7 加载两个臂的文件 200 j8@YoD5o 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 yg "u^*r& 14.9 连接元件 202 ^\cB&<h 14.10 运行模拟 203 YizJT0$ 14.11 创建图以查看结果 204 4T6dju 有兴趣可以扫码加微联系 0K,*FdA W;,.OoDc> 3skq%;%Wsk
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