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前 言 PN 93.G(W Bn]=T 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。 B$2b=\ 9iG&9tB@ OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 s0' haU [bHm-X] 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 *eoH"UFYQ# Fy{yg]O" 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 .+1I>L ~QbHp|g 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 -Rw3[4>@O" 06]3+s{{ 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 K2Abu? `w
6Qsah 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 "6'", ^nPy(Q0 目 录 lV^#[% 1 入门指南 4 b5|*p(7[ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 D-/6RVq0m 1.2 OptiBPM简介 5 by>%}#M 1.3 光波导介绍 8 C<J*C0vQO 1.4 快速入门 8 ht2Fie 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 C!^A\T7p 2.1 定义MMI耦合器材料 28 8s6[-F5 2.2 定义布局设置 29 4uiq'- 2.3 创建一个MMI耦合器 31 `'s_5Ek 2.4 插入input plane 35 qI uo8o} 2.5 运行模拟 39 iXm&\.% 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 68z#9}
3 创建一个单弯曲器件 44 }3: mn 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ltuV2.$ 3.2 定义布局设置 45 9Do75S{( 3.3 创建一个弧形波导 46 qkhre3 3.4 插入入射面 49 Em&3g 3.5 选择输出数据文件 53 f DXK<v) 3.6 运行模拟 54 v,}C~L3 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 /FN:yCf 4 创建一个MMI星形耦合器 60 @HbRfD/! 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 GPHb- 4.2 定义布局设置 61 >`03EsU 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 g*b`o87PI 4.4 插入输入面 62 tlQ6>v' 4.5 运行模拟 63 GG>53}7{ 4.6 预览最大值 65 Q (f0S 4.7 绘制波导 69 tM"vIz 05 4.8 指定输出波导的路径 69 /}@F
q 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ]z'L1vQl7 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 #|E#Rkw! 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 : 2%eh 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 k4$zM/ob 5.1 定义波导材料 75 :0y-n.-{ 5.2 定义布局设置 76 FL \pgbI 5.3 创建波导 76 n@+?tYk*e 5.4 修改输入平面 77 enPtW 5.5 指定波导的路径 78 q,ie)` 5.6 运行模拟 79 qe&|6 M! 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 E}4{{{r 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 P- ZvW<M 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 }T.>p#z 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 E?+~S M1~ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 B`QF;,3S 6.2 定义布局结构 89 z+.G>0M 6.3 绘制并定位波导 91 |I1,9ex 6.4 生成布局脚本 95 /b
#w.>e 6.5 插入和编辑输入面 97 <y?+xZM]#| 6.6 运行模拟 98 Pa{DB?P 6.7 修改布局脚本 100 JYNnzgd 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ]7<$1ta 7 应用预定义扩散过程 104 ?H8w;Csq- 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ?x",VA 7.2 定义布局设置 106 }BS
EK<W 7.3 设计波导 107 e-`9-U%6 7.4 设置模拟参数 108 $DH/ 7.5 运行模拟 110 Fw[1Aa# 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 iyCH)MA 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 x(u.(:V 7.8 添加一个新的轮廓 111 BsXF'x<U* 7.9 创建上方的线性波导 112 \
&|xMw[ 8 各向异性BPM 115 f
] *w1 8.1 定义材料 116 ;s,1/ kA 8.2 创建轮廓 117 $xW9)) 8.3 定义布局设置 118 =55)|$hgD 8.4 创建线性波导 120 w +UBXW 8.5 设置模拟参数 121 0* x?rO? 8.6 预览介电常数分量 122 @; 9KP6d 8.7 创建输入面 123 :@&e~QP( 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 $o+@}B0) 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ;gEEdx'&T 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 X_-/j. 9.2 定义布局设置 130 Vfd_nD^8oZ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ]z7pa^ 9.4 编辑输入平面 132 |b@`ykD 9.5 设置模拟参数 134 "
AvEo 9.6 运行模拟 135 nZj&Ma7R 10 电光调制器 138 H)TKk%`7 10.1 定义电解质材料 139 &56\@t^ 10.2 定义电极材料 140 ) %Xp?H_ 10.3 定义轮廓 141 A\ mSS 10.4 绘制波导 144 evEdFY 10.5 绘制电极 147 zfUj%N 10.6 静电模拟 149 I@N/Y{y# 10.7 电光模拟 151 U{EcV%C2 11 折射率(RI)扫描 155 q ) 5s'( 11.1 定义材料和通道 155 @QJPcF" 11.2 定义布局设置 157 vKoQ!7g 11.3 绘制线性波导 160 dn~k_J=p 11.4 插入输入面 160 D {E,XOi 11.5 创建脚本 161 9_*3xu<7i 11.6 运行模拟 163 {nZP4jze 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 HRahBTd(z 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 :[?7,/w 12.1 定义材料 165
_JpTHpqu 12.2 创建参考轮廓 166 y1Br4K5C 12.3 定义布局设置 166 +tkm,>s 12.4 用户自定义轮廓 167 #m7evb5eg* 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 N["M "s(N 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 j5hQ;~Fa| 13.1 定义材料 173 R90chl 13.2 创建钛扩散轮廓 173 JvT#Fxj k 13.3 定义晶圆 174 ]$)};8;7W 13.4 创建器件 175 )MN 6\v 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 qoQ,3&< 13.6 定义电极区域 178 _NuHz /$qB&OWJn
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ,uO?f1 13.8 运行模拟 182 =AK6^v&on 13.9 创建脚本 184 >0N$R|B& 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 suX^"Io%! 14.1 理论背景 186 V,7Xeh(+5L 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 OlW5k`B 14.3 生成脚本数据 190 slA~k;K:_ 14.4 导出散射数据 193 {R~L7uR@O 14.5 创建臂 194 U z)G Y 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 0*OK]`9 14.7 加载两个臂的文件 200 X=Y>9 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 `+(JwQC4 14.9 连接元件 202 XX1Iw {o9: 14.10 运行模拟 203 jfR!M07| 14.11 创建图以查看结果 204 wuqB['3 有兴趣可以扫码加微联系 ~:="o/wo
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