前 言
|gXtP- 2Y~UeJ_\Lq 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。
G.j R ~\vGwy 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。
R$>]7-N} * SAYli+@ 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。
ZtzSG@f 48}L!m @ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的
软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
'K|Jg.2 [^N8v;O 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如
参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
NxOiT#YH 01N]|F: 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正
GUX!kj 上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 )gX7qQ
@B.;V=8wJ tKr.{#) 目 录 A%Ov.~&\G 1 入门指南 4
bIvF5d>9#K 1.1 OptiBPM安装及说明 4
^{ Kj{M22 1.2 OptiBPM简介 5
aJ!(c}N~97 1.3 光波导介绍 8
OO7sj@ 1.4 快速入门 8
8`\^wG$W 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
25bbuhss 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
2X];zY 2.2 定义布局设置 29
8S8^sP 2.3 创建一个MMI耦合器 31
?nVwT[ 2.4 插入input plane 35
o0yyP,?yh 2.5 运行模拟 39
q,e{t#t 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
1/ZvcdYB 3 创建一个单弯曲器件 44
Z.Otci> J 3.1 定义一个单弯曲器件 44
<5Ye')+ 3.2 定义布局设置 45
Yg @&@S] 3.3 创建一个弧形波导 46
.2K4<UOAbm 3.4 插入入射面 49
ZQL4<fy'E 3.5 选择输出数据文件 53
uq/z.m 3.6 运行模拟 54
y15 MWZ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
K;n2mXYGM 4 创建一个MMI星形耦合器 60
^Vbx9UN/ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
7m4gGkX#r 4.2 定义布局设置 61
mbf'xGO 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
i146@<\G{P 4.4 插入输入面 62
&1=Je$, 4.5 运行模拟 63
d65fkz==A) 4.6 预览最大值 65
}Q }&3m~g 4.7 绘制波导 69
"7]YvZYu0 4.8 指定输出波导的路径 69
<>|&%gmz 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
{2A| F{7> 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
S1Z~-i*w 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
">8]Oi;g 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
2
}9of[ 5.1 定义波导材料 75
kiah,7V/ 5.2 定义布局设置 76
3 s @6pI 5.3 创建波导 76
U@;W^Mt 5.4 修改输入平面 77
xJ-(]cO' 5.5 指定波导的路径 78
sIVVF#0}] 5.6 运行模拟 79
cWNZ +Q8Y 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
4qd =]i 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
tK
$r_* 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
NWSm 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
[N35.O6P6u 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
.5S< G)Ja
6.2 定义布局结构 89
*btLd7c% 6.3 绘制并定位波导 91
!!{!T;)l 6.4 生成布局脚本 95
Moldv
x=M 6.5 插入和编辑输入面 97
'8k{\> 6.6 运行模拟 98
: ~RY 6.7 修改布局脚本 100
i 4}4U 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
ZqDanDM 7 应用预定义扩散过程 104
9_$i.@L1 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
|D@/4B1P 7.2 定义布局设置 106
o@6hlLr 7.3 设计波导 107
1WTDF 7.4 设置模拟参数 108
)}Vb+ 7.5 运行模拟 110
wsfN \6e 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
_`oP*g = 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
B}:/2?gQ 7.8 添加一个新的轮廓 111
6~oo.6bA 7.9 创建上方的线性波导 112
y ~PW_, 8 各向异性BPM 115
=\QKzQ'BC 8.1 定义材料 116
=7e|e6 8.2 创建轮廓 117
!R
b 8.3 定义布局设置 118
-T,/S^ 8.4 创建线性波导 120
I^u$H& 8.5 设置模拟参数 121
We8n20wf< 8.6 预览介电常数分量 122
%(P\"hE' 8.7 创建输入面 123
71RG1, 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
x)]_]_vX 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
/Ezx'h3Q
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
?Z1&ju,Hd- 9.2 定义布局设置 130
7_=7 ;PQ< 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
?Nbc#0pb7 9.4 编辑输入平面 132
3PBGIo 9.5 设置模拟参数 134
sy\w ^] 9.6 运行模拟 135
03%`ouf 10 电光调制器 138
0\y{/P?I$ 10.1 定义电解质材料 139
o 94]:$=~ 10.2 定义电极材料 140
7A@iu*t 10.3 定义轮廓 141
1xBg^ 10.4 绘制波导 144
~xp(k 10.5 绘制电极 147
eG@0: 10.6 静电模拟 149
rUz-\H(- 10.7 电光模拟 151
=V[ey 11 折射率(RI)扫描 155
34Fc
oud); 11.1 定义材料和通道 155
]N& Y25oT5 11.2 定义布局设置 157
mY'c<>6t 11.3 绘制线性波导 160
fr19C%{ 11.4 插入输入面 160
=*[98%b
11.5 创建脚本 161
h1A/:/_M6 11.6 运行模拟 163
qH8d3?1XO 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
Ir,3' G 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
(C&Lpt_ 12.1 定义材料 165
4PcsU HR 12.2 创建参考轮廓 166
fYt
y7 12.3 定义布局设置 166
liuw! 12.4 用户自定义轮廓 167
)' hOW*v 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
<'N(`.&3C 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
y8!#G-d5 13.1 定义材料 173
@:ojt$ 13.2 创建钛扩散轮廓 173
k^%Kw(/ 13.3 定义晶圆 174
y-1!@|l0:6 13.4 创建器件 175
+n>_NVe 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
wuV*!oef o 13.6 定义电极区域 178
Ofm?`SE*|
f ecV[ [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td]
"R!)"B== 13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182
7<Yf 13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成
电路模拟-散射数据导出 186
\\D(St 14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189
e Lj1 14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193
I\8F.J1_ 14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197
nF)XZB0F 14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201
q!y6K* 14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203
!#[=,'Y 14.11 创建图以查看结果 204
oRALhaI sx]kH$ 有兴趣可以扫码加微联系