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前 言 BzN/6VEw <.: 5Vx(Aw 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。 T3 =)F% byp.V_a}/ 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。 Dy98[cL H+nr5!`kz 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。 fQ^h{n Ua}g 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。 -=@K%\\~5 "sC$%D<oc 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Lqg7D\7j >qr=l,Hi 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 FLw[Mg:L ;<86P3S 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 B[C7G7<B SB5@\^ 目 录 hg(KNvl 1 入门指南 4 9c#L{in 1.1 OptiBPM安装及说明 4 "X\q%%P=? 1.2 OptiBPM简介 5 bDxPgb7N= 1.3 光波导介绍 8 M|5^':Y 1.4 快速入门 8 "#[o?_GaJ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 4X<Oux* 2.1 定义MMI耦合器材料 28 }Ox2olUX 2.2 定义布局设置 29 /^nP_ID 2.3 创建一个MMI耦合器 31 0%v ixR52 2.4 插入input plane 35 ZKVp[A 2.5 运行模拟 39 "-G.V#zI 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ch%Q'DR_I) 3 创建一个单弯曲器件 44 8f5%xY$ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 C6Um6X9/i 3.2 定义布局设置 45 @Z"QA!OK~c 3.3 创建一个弧形波导 46 O%rS;o 3.4 插入入射面 49 +:j4G^ V 3.5 选择输出数据文件 53 :FEd:0TS 3.6 运行模拟 54 MZgmv 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ={e#lC 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ":5~L9&G 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 &e5^v 4.2 定义布局设置 61 K*hf(w9="% 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 H{p[Ghp 4.4 插入输入面 62 mE)x7 4.5 运行模拟 63 %a%+!wX0x 4.6 预览最大值 65 kW*W4{Fth 4.7 绘制波导 69 pZNlcB[Qn- 4.8 指定输出波导的路径 69 C{lB/F/|! 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 x`&P}4v0 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 6'3Ey'drH 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 *}50q9)/ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 NpjsZcA 5.1 定义波导材料 75 /
r`Y'rm 5.2 定义布局设置 76 74</6T]^ 5.3 创建波导 76 ]}*G[[
^p 5.4 修改输入平面 77 ^ ^U)WB 5.5 指定波导的路径 78 pJ<)intcbE 5.6 运行模拟 79 >QbI)if`1 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 M$E8: 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 *
S+7BdP
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 (5CX *)R 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 yDl5t-0` 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 3M5=@Fwkr 6.2 定义布局结构 89 5wVi{P5+ 6.3 绘制并定位波导 91 #oS 6.4 生成布局脚本 95 `K ~>!d_ 6.5 插入和编辑输入面 97 J[Y lo&w3 6.6 运行模拟 98 J@&$U7t 6.7 修改布局脚本 100 8DmX4* 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #&HarBxx 7 应用预定义扩散过程 104 `s]zk {x 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 MzA 7.2 定义布局设置 106 }T&;*ww 7.3 设计波导 107 3n=cw2FG 7.4 设置模拟参数 108 ^!{ o Azy9 7.5 运行模拟 110 QyBK*uNdV 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 $(!D/bvJ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 wHDFTIDI 7.8 添加一个新的轮廓 111 e=NQY8? 7.9 创建上方的线性波导 112 q,19NZ 8 各向异性BPM 115 ff2.|20 8.1 定义材料 116 FkkZyCqZ` 8.2 创建轮廓 117 Ii2g+SlQDa 8.3 定义布局设置 118 R&d_WB4w 8.4 创建线性波导 120 s`7
_J9 8.5 设置模拟参数 121 tue%L]hc 8.6 预览介电常数分量 122 -t706(#k 8.7 创建输入面 123 `dq3= 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 4h0jX9 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Xj&~N;Ysb 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 .>\>F{#~ 9.2 定义布局设置 130 hwb(W?* 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 /R+]}Lt~%* 9.4 编辑输入平面 132 [sh"? 9.5 设置模拟参数 134 f%{ ag 9.6 运行模拟 135 &t@6qi`d 10 电光调制器 138 mU0r"\**c3 10.1 定义电解质材料 139 `
TVcI\W 10.2 定义电极材料 140 d1LTyzLr 10.3 定义轮廓 141 hghto
\G5Y 10.4 绘制波导 144 w1/T>o 10.5 绘制电极 147 #+5mpDh
10.6 静电模拟 149 ]idD&5gd 10.7 电光模拟 151 z]R!l%` 11 折射率(RI)扫描 155 [OToz~=) 11.1 定义材料和通道 155 3qwYicq, 11.2 定义布局设置 157 .]d
tRH< 11.3 绘制线性波导 160 26klW:2* 11.4 插入输入面 160 u\& [@v 11.5 创建脚本 161 Bo\dt@0; 11.6 运行模拟 163 ,,-[P*@ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 7ump:| 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 "u>sS 12.1 定义材料 165 bT6)(lm 12.2 创建参考轮廓 166 ;ZW}47:BS6 12.3 定义布局设置 166 'V1 -iJj9 12.4 用户自定义轮廓 167 ClVpb ew 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 .}u(& 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 9/qS*Zdh) 13.1 定义材料 173 #K~j9DuR 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ="nrq&2 13.3 定义晶圆 174 :{= 'TMJ7 13.4 创建器件 175 SbNU X 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 }(7QJk5 j 13.6 定义电极区域 178 .Yv.-A=ZIg 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ^Ypx|-Vu! 13.8 运行模拟 182 ReGb.pf 13.9 创建脚本 184 X;a{JjN 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 4Xho0lO& 14.1 理论背景 186 E3C[o! 5 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 H_r'q9@<> 14.3 生成脚本数据 190 .2- JV0 14.4 导出散射数据 193 ^+l\YB7pD 14.5 创建臂 194 Pj5#G0i% 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 -{sv3|P> 14.7 加载两个臂的文件 200 5x'y{S< 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 g.sV$.T2K 14.9 连接元件 202 = 8e8!8 14.10 运行模拟 203 :^L]Da3 14.11 创建图以查看结果 204 x!Y@31!Dy 有兴趣可以扫码加微咨询 Xr6 !b:UX >u[1v gd,%H@3
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