前 言
FyX\S= &a% |L=FY 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。
1q<BYc+z LY[XPV]t 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。
^$SI5WK&) M ()&GlNs 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。
yf+M *SQ hXTn 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的
软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
)f9f_^; VS<E?JnbFV 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如
参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
9S@PY_ms ulV)X/]1 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正
*|ez |*- jKZJ0`06q 上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 uPc}a3'?
Juj"cjob 目 录
`;4P?!WG 1 入门指南 4
abkl)X>k 1.1 OptiBPM安装及说明 4
e.jrX;;$!& 1.2 OptiBPM简介 5
Mib(J+Il 1.3 光波导介绍 8
blNJ 1.4 快速入门 8
-?`^^v 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
?9nuL}m!a 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
MZ
o\1tU-i 2.2 定义布局设置 29
k'{'6JR 2.3 创建一个MMI耦合器 31
PXG)?`^NX 2.4 插入input plane 35
`q7O\ 2.5 运行模拟 39
R9nW5f
Nf 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
yB\}e'J^ 3 创建一个单弯曲器件 44
xGTVC=q 3.1 定义一个单弯曲器件 44
B)g7MG 3.2 定义布局设置 45
ED&>~~k) 3.3 创建一个弧形波导 46
TJ8IYo|
D 3.4 插入入射面 49
|oPCmsO3R{ 3.5 选择输出数据文件 53
wUj[c7Y% 3.6 运行模拟 54
C-lv=FJEk/ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
4;'o`K~* 4 创建一个MMI星形耦合器 60
Nw[TP
G5 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
_0ki19rs 4.2 定义布局设置 61
&2[OH}4 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
&^Q-:Kxs8 4.4 插入输入面 62
i1$ $86 4.5 运行模拟 63
nI.K|hU:P 4.6 预览最大值 65
n@ lf+
4.7 绘制波导 69
.Nz2K[ 4.8 指定输出波导的路径 69
6r{NW9y' 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
Z8*E-y0 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
~kPHf_B;z 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
L#mf[a@pCn 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
<VI.A" Qk~ 5.1 定义波导材料 75
^N#B(F 5.2 定义布局设置 76
6U5L>sQ 5.3 创建波导 76
IHHL. gT 5.4 修改输入平面 77
TELN4* 5.5 指定波导的路径 78
t=o2:p6& 5.6 运行模拟 79
=]jc{Y%o 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
\Fg%V> 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
W5 ^eCYHoi 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
yXP+$oox9 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
UngDXD ) 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
l =~EweuM 6.2 定义布局结构 89
Vc0C@*fVM 6.3 绘制并定位波导 91
"j-Z<F]] 6.4 生成布局脚本 95
x6Zhw9RV 6.5 插入和编辑输入面 97
EYWRTh 6.6 运行模拟 98
t4(Z@X$ 6.7 修改布局脚本 100
OQ>8Q` 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
k?]`PUrV 7 应用预定义扩散过程 104
|8^53*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
A)
{q7WI 7.2 定义布局设置 106
7u7`z% 7.3 设计波导 107
:_9MS0 7.4 设置模拟参数 108
r Q)?Bhf 7.5 运行模拟 110
ramYSX@ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
%gUf 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
7[=*#7}. 7.8 添加一个新的轮廓 111
]e`&py E 7.9 创建上方的线性波导 112
Kz>bfq7 8 各向异性BPM 115
,5}%_ 8.1 定义材料 116
ZNWo:N8; 8.2 创建轮廓 117
j#4 Iu&YJ 8.3 定义布局设置 118
UF37|+"E 8.4 创建线性波导 120
V$wW?+V 8.5 设置模拟参数 121
pY@$N&+W 8.6 预览介电常数分量 122
IBfLb(I 8.7 创建输入面 123
ws}cMX]* 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
k*XI/k5Vc 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
\tR](, / 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
0Va+l)F 9.2 定义布局设置 130
24{Tl
q3 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
o>4mkh[3 9.4 编辑输入平面 132
3XykIj1 9.5 设置模拟参数 134
5PF?Eq 9.6 运行模拟 135
rdj_3Utv 10 电光调制器 138
WXq=FZ- 10.1 定义电解质材料 139
}-` N^ 10.2 定义电极材料 140
`Xs3^FJt 10.3 定义轮廓 141
.M(')$\U 10.4 绘制波导 144
gR5
EK$ 10.5 绘制电极 147
ky4;7RK 10.6 静电模拟 149
f6/<lS oW 10.7 电光模拟 151
}+mIP:T 11 折射率(RI)扫描 155
RBOb/.$ 11.1 定义材料和通道 155
M~/Pk7CC 11.2 定义布局设置 157
Z%&$_-yJ 11.3 绘制线性波导 160
ws/e~ T<c 11.4 插入输入面 160
xE>jlr? 11.5 创建脚本 161
"Yp:{e 11.6 运行模拟 163
TA4>12C6 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
8-#_xsZ^; 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
I1f4u6\*X 12.1 定义材料 165
Tumv0=q4wd 12.2 创建参考轮廓 166
"aL.`^. 12.3 定义布局设置 166
[|qV*3|? 12.4 用户自定义轮廓 167
*s JT\J$D[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
lL\%eQ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
*r)/Vx`S 13.1 定义材料 173
zG\& ZU 13.2 创建钛扩散轮廓 173
,r5'nDV=d 13.3 定义晶圆 174
(r6'q0[ 13.4 创建器件 175
fk*I}pDx 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
Yamu"# 13.6 定义电极区域 178
~`Y!_ '(x 13.7 定义输入平面和模拟参数 182
s78MXS?py 13.8 运行模拟 182
[,bra8f[C 13.9 创建脚本 184
@5RbMf{ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成
电路模拟-散射数据导出 186
iY,FfuE 14.1 理论背景 186
kJ'rtz4QO 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189
02$d 14.3 生成脚本数据 190
%~e+H| 14.4 导出散射数据 193
.#q]{j@Ot 14.5 创建臂 194
`{KdmWhW 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197
<(Rbu2_ 14.7 加载两个臂的文件 200
Sj'Iz # 14.8 在OptiSystem内完成布局 201
N%f%
U 14.9 连接元件 202
.IU\wN 14.10 运行模拟 203
*SK`&V 14.11 创建图以查看结果 204
"M;aNi^B 有兴趣可以扫码加微咨询
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