前 言
NCx%L-GPi 6R5Qy]]E 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。
D0q":WvE j5ve2LiFV% 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。
*,m; [9 RR8 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。
QIgNsz }T$p)" 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的
软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
"vslZ`RU {GO#.P" 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如
参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
qv"$Bd:]r Q^(b)>?r; 《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
hL5|69E $\! 7 {6a 上海讯技光电科技有限公司
n}V_,:Z 2021年4月
S@Hf
&hJ CA#,THty 目 录
m9A!D 1 入门指南 4
``Un&-Ms 1.1 OptiBPM安装及说明 4
pD74+/DD 1.2 OptiBPM简介 5
1r7y]FyH$ 1.3 光波导介绍 8
l \?c}7k 1.4 快速入门 8
d:{O\ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
eN~=*Mn(za 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
lPJ\-/>$z 2.2 定义布局设置 29
.}`Ix'. 2.3 创建一个MMI耦合器 31
V/;B3t~f 2.4 插入input plane 35
->{KVPHe{ 2.5 运行模拟 39
TW>WHCAm 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
LraWcO\or' 3 创建一个单弯曲器件 44
:Lug7bUVD 3.1 定义一个单弯曲器件 44
"x /OIf 3.2 定义布局设置 45
{vO9ptR; 3.3 创建一个弧形波导 46
v<:R# 3.4 插入入射面 49
vI)LB)Q 3.5 选择输出数据文件 53
y#$CMf
-q^ 3.6 运行模拟 54
eNu7~3k} 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
LYg-
.~<I 4 创建一个MMI星形耦合器 60
{GcO3G#FZ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
qcGK2Qx 4.2 定义布局设置 61
F.v{-8GV 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
=4!e&o 4.4 插入输入面 62
jMDY(mwt 4.5 运行模拟 63
,-e{(L 4.6 预览最大值 65
-[DOe?T 4.7 绘制波导 69
<V6VMYXY4 4.8 指定输出波导的路径 69
7(
2{'r 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
t@Nyr&|D 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
XEZF{lP 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
4X(H; 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
wuJ4kW$ 5.1 定义波导材料 75
U~l$\c 5.2 定义布局设置 76
% -e 82J1 5.3 创建波导 76
")HFYqP>9 5.4 修改输入平面 77
[,KXze_m 5.5 指定波导的路径 78
t3Y:}%M 5.6 运行模拟 79
fe#\TNeQJ[ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
x7x\Y(@ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
W1FI mlXS 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
Clb@$, 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
9v!1V,`j" 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
m<qJcZk 6.2 定义布局结构 89
g!z&~Z: 6.3 绘制并定位波导 91
M|(Q0 _8
6.4 生成布局脚本 95
`P;s8~ 6.5 插入和编辑输入面 97
M>8A\;" 6.6 运行模拟 98
H_<C!OgR 6.7 修改布局脚本 100
Q7COQ2~K 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
@<]Ekkg 7 应用预定义扩散过程 104
3nnJ8zQ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
A^EE32kbm 7.2 定义布局设置 106
=+MPFhvg! 7.3 设计波导 107
[o5Hl^ 7.4 设置模拟参数 108
; XN{x 7.5 运行模拟 110
R=
o2K 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
>q1L2',pK 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
2q4<t:! 7.8 添加一个新的轮廓 111
zeC
RK+- 7.9 创建上方的线性波导 112
"E?2xf|. 8 各向异性BPM 115
f/Bp.YwL 8.1 定义材料 116
6,9>g0y'NG 8.2 创建轮廓 117
^7KH _t8 8.3 定义布局设置 118
r[Hc>wBv 8.4 创建线性波导 120
?r 2` Q 8.5 设置模拟参数 121
pKrN:ExB"\ 8.6 预览介电常数分量 122
Gvqxi| 8.7 创建输入面 123
E5lBdM>2 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
r|PB*` 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
q Xe8Kto 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
`o8/(`a 9.2 定义布局设置 130
Jrpx}2'9:a 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
>R!jB]5 9.4 编辑输入平面 132
JU5C}%Q6 9.5 设置模拟参数 134
aL&7 1^R, 9.6 运行模拟 135
&_|#. 10 电光调制器 138
Fv<F}h? 6 10.1 定义电解质材料 139
ouFYvtF g 10.2 定义电极材料 140
Om@C
X<(9C 10.3 定义轮廓 141
4 bH^":i( 10.4 绘制波导 144
,+{LYF 10.5 绘制电极 147
:Ab%g- 10.6 静电模拟 149
Qq;Foa
10.7 电光模拟 151
M`i\VG 11 折射率(RI)扫描 155
GV69eG3bX# 11.1 定义材料和通道 155
jesGV<`?l 11.2 定义布局设置 157
B1C-J/J 11.3 绘制线性波导 160
%)I{%~u0 11.4 插入输入面 160
QY?~ZwYB 11.5 创建脚本 161
c~uKsU 11.6 运行模拟 163
tL)t" i 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
_JE"{ ; 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
Midy" 12.1 定义材料 165
Ww%=1M]e- 12.2 创建参考轮廓 166
,\n&I( 12.3 定义布局设置 166
QYjsDL>< 12.4 用户自定义轮廓 167
)ZqTwEr@[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
a$" Hvrj 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
Xudg2t)+K 13.1 定义材料 173
?_vakJ
) 13.2 创建钛扩散轮廓 173
FrYqaP 13.3 定义晶圆 174
iS Gq!D 13.4 创建器件 175
f@DYN!Z_m 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
e`TH91@ 13.6 定义电极区域 178
jWl)cC 13.7 定义输入平面和模拟参数 182
s,=i_gyPQ 13.8 运行模拟 182
s1NKLt 13.9 创建脚本 184
2h1C9n%j9 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成
电路模拟-散射数据导出 186
\$\ENQ;Nk 14.1 理论背景 186
Q[pV!CH 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189
ps%q9}J 14.3 生成脚本数据 190
3#&7-o 14.4 导出散射数据 193
U`d5vEhT 14.5 创建臂 194
db6b-Y{ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197
ie\"$i.98H 14.7 加载两个臂的文件 200
An"</;HU 14.8 在OptiSystem内完成布局 201
-~ Mb 14.9 连接元件 202
zN@}
#Hk 14.10 运行模拟 203
FCuB\Q 14.11 创建图以查看结果 204
%$Z7x\_ 有兴趣扫码加微咨询
2hkRd>)&5