前 言 :;hg :Q: Zqe$S
+u 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。
H.>EO|p tw<Oy^i 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。
T6\]*mlr ge?or]T1S 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。
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6IT
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。
"\}h Qb)c>r 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。
"62g!e}!c nIlTzrf6 《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
,9I-3**W 上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 { ?jXPf
B/@LE{qUn BxV>s+o&] 目 录 l(_|CkcZ 1 入门指南 4
`kvIw,c. 1.1 OptiBPM安装及说明 4
$,/E"G` 1.2 OptiBPM简介 5
cH5 1.3 光波导介绍 8
}0anssC 1.4 快速入门 8
^W@8KB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
Xr8fmJtg' 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
dr&G> 2.2 定义布局设置 29
fDW:|%{Y, 2.3 创建一个MMI耦合器 31
D4hT Hh 2.4 插入input plane 35
Ths~8{dMb 2.5 运行模拟 39
<Rn-B).3bs 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
B-KMlHe 3 创建一个单弯曲器件 44
7R79[:uwJ 3.1 定义一个单弯曲器件 44
O9?.J,,mVh 3.2 定义布局设置 45
P* &0HbJ 3.3 创建一个弧形波导 46
l"`VvW[ 3.4 插入入射面 49
P/WGB~NH 3.5 选择输出数据文件 53
=ca[*0^Z7 3.6 运行模拟 54
|1A0YjOD 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
!Z\Gv1 4 创建一个MMI星形耦合器 60
0n2H7}Uq 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
zd$?2y8 4.2 定义布局设置 61
wM7Iu86 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
y*sVimx 4.4 插入输入面 62
*!
:j$n; 4.5 运行模拟 63
J[Mj8ee# 4.6 预览最大值 65
oO3^9?Z 4.7 绘制波导 69
)h0>e9z>Y 4.8 指定输出波导的路径 69
4t%Lo2v!X% 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
I9xu3izAmR 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
>iK LC 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
8Ara^Xh}q 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
TTa3DbFp% 5.1 定义波导材料 75
[!3cWJCt 5.2 定义布局设置 76
<=6F=u3PtU 5.3 创建波导 76
}TZM@{; 5.4 修改输入平面 77
{2T u_2> 5.5 指定波导的路径 78
,ZY\})`p 5.6 运行模拟 79
L.. 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
n<FUaR>q} 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
b~ *iL!< 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
)OFN0' 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
jxm#4 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
r|u R!=*|? 6.2 定义布局结构 89
keD?#yY 6.3 绘制并定位波导 91
<wFmfrx+v 6.4 生成布局脚本 95
N+ ]O#Js? 6.5 插入和编辑输入面 97
XI$W 6.6 运行模拟 98
pnx^a}|px 6.7 修改布局脚本 100
`#!>}/m 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
ZRw^<
+ 7 应用预定义扩散过程 104
WEG!;XZ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
kxyOe[7 S 7.2 定义布局设置 106
1uKIO{d@ 7.3 设计波导 107
Ho(}_Q& 7.4 设置模拟参数 108
m;xa}b{(i 7.5 运行模拟 110
A-L)2.M 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
seAEv0YWz 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
Glx{Zu= 7.8 添加一个新的轮廓 111
iI'ib-d 7.9 创建上方的线性波导 112
jjEu 8 各向异性BPM 115
4)}>dxv 8.1 定义材料 116
D(|+z-}M 8.2 创建轮廓 117
$K\e
Pfk 8.3 定义布局设置 118
G[>CBh5 8.4 创建线性波导 120
L$!2<eK 8.5 设置模拟参数 121
@J6r;4|& 8.6 预览介电常数分量 122
@QnKaZ8jW 8.7 创建输入面 123
v;?W|kJ.u 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
`\ IaeMvo 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
.)%,R 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
G#NbLj`h 9.2 定义布局设置 130
';.y`{/
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
lF46W 9.4 编辑输入平面 132
&"A:_5AU 9.5 设置模拟参数 134
"9hD4R 9.6 运行模拟 135
G i( 10 电光调制器 138
L:@COy 10.1 定义电解质材料 139
k'e1ZAn 10.2 定义电极材料 140
H0lW gJmi| 10.3 定义轮廓 141
YB)I%5d;{ 10.4 绘制波导 144
IvQuxs&a 10.5 绘制电极 147
:~s*yznf 10.6 静电模拟 149
As^eL/m2L 10.7 电光模拟 151
#ifjQ7(: 11 折射率(RI)扫描 155
ih75C" 11.1 定义材料和通道 155
bYhG`1,$-a 11.2 定义布局设置 157
n^qwE 11.3 绘制线性波导 160
e iH&<AH 11.4 插入输入面 160
#1}%=nAsi 11.5 创建脚本 161
Iv9U4 11.6 运行模拟 163
D]'8BS3 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
+m~3InWq 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
e_rEu'[av 12.1 定义材料 165
{Ngut 12.2 创建参考轮廓 166
4 s9^%K\8{ 12.3 定义布局设置 166
e&[~}f? 12.4 用户自定义轮廓 167
|L}tAS`8 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
|VyN>&r~6 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
i"DyXIrk2 13.1 定义材料 173
6y?uH;SL 13.2 创建钛扩散轮廓 173
0d~?|Nv - 13.3 定义晶圆 174
[(8s\>T 13.4 创建器件 175
W_/$H_04+ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
mQU t 'j4 13.6 定义电极区域 178
ao(Lv+
?e+y7K}"] [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td]
G$/Qcr6W< 13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182
g86^Z%c(k 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
I>-1kFma; 14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189
Pum&