前 言 7>n"}8i B4yh3cf 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。
V=}1[^ i:Y\`J 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。
maC>LBa2/ 6E|S 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。
o| D^`Z <>=mCZ2 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。
J%Mnjk^_\S n &}s-`D
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。
!/hsJ9 C1QV[bJK 《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
Y~qb;N\ 上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 FifbxL
>I<PO.c! $}tjS3klr 目 录 @-"R$HOT 1 入门指南 4
=|SdVv 1.1 OptiBPM安装及说明 4
Do*n#= 1.2 OptiBPM简介 5
WRpyr 1.3 光波导介绍 8
AyVrk
8G 1.4 快速入门 8
4tJa-7 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
1`-r#-MGG 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
NL!9U,h5| 2.2 定义布局设置 29
Gv~p 2.3 创建一个MMI耦合器 31
z~Na-N 2.4 插入input plane 35
lf$Ve 2.5 运行模拟 39
!LIlt`ag9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
4%_M27bu[ 3 创建一个单弯曲器件 44
pbn\9C/ 3.1 定义一个单弯曲器件 44
V3.t;.@ 3.2 定义布局设置 45
\dkOK`)b 3.3 创建一个弧形波导 46
_H\<[-l 3.4 插入入射面 49
`fS^
j-_M 3.5 选择输出数据文件 53
0=![fjm
3.6 运行模拟 54
&Lt@} 7$8 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
\:&@;!a 4 创建一个MMI星形耦合器 60
l\Xd.H" j, 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
{THqz$KN 4.2 定义布局设置 61
&s
VadOBQ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
G]*|H0j 4.4 插入输入面 62
6 bO;& 4.5 运行模拟 63
U5+vN[ K 4.6 预览最大值 65
{a"RXa 4.7 绘制波导 69
C-SLjJw 4.8 指定输出波导的路径 69
)2.)3w1_4 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
.
/m hu 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
VKrShI 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
'3;v] L?G 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
V#^yX% 5.1 定义波导材料 75
12(wj6Q 5.2 定义布局设置 76
oNYZIk: 5.3 创建波导 76
h?j_Ry 5.4 修改输入平面 77
y0IK,W'&? 5.5 指定波导的路径 78
fN[8N$1- 5.6 运行模拟 79
!7 _\P7M 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
U[||~FW' 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
`ROG~0lN( 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
`X8@/wf# 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
LWmB,
Zf/ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
&<1`O 6.2 定义布局结构 89
FPv"N'/ 6.3 绘制并定位波导 91
Y25uU%6t_ 6.4 生成布局脚本 95
)[&zCqDc 6.5 插入和编辑输入面 97
#`ejU &!6 6.6 运行模拟 98
@ 4UxRp6+ 6.7 修改布局脚本 100
Zb(t3I>n 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
, =y#m-9 7 应用预定义扩散过程 104
PK:2xN:= 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
d3^7ag% 7.2 定义布局设置 106
,XB%\[pKe 7.3 设计波导 107
>"d?(@PJ 7.4 设置模拟参数 108
n=!uNu7 7.5 运行模拟 110
h9CIZU[Nh 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
f
j<H6|3 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
_vl}*/=Hc 7.8 添加一个新的轮廓 111
`;%Z N 7.9 创建上方的线性波导 112
APSgnf 8 各向异性BPM 115
r>|-2}{N/ 8.1 定义材料 116
P&=lV}f 8.2 创建轮廓 117
k1}hIAk3u 8.3 定义布局设置 118
`_qK&&s 8.4 创建线性波导 120
jRQ+2@n{E 8.5 设置模拟参数 121
1oY^]OD]W 8.6 预览介电常数分量 122
$8=@R' 8.7 创建输入面 123
!Q%P%P<$ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
K+d2m9C= 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
]?<n#=eW 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
Vxdp| 9.2 定义布局设置 130
}iww:H-1 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
bB6[Xj{ 9.4 编辑输入平面 132
2qU&l|> 9.5 设置模拟参数 134
zx%X~U 9.6 运行模拟 135
X0$@Ik
10 电光调制器 138
=r4!V> 10.1 定义电解质材料 139
4s.]M>Yb 10.2 定义电极材料 140
RFfIF]~3 10.3 定义轮廓 141
Poy^RpnX 10.4 绘制波导 144
Mr3-q 10.5 绘制电极 147
")UwkF 10.6 静电模拟 149
q]c5MlJXF 10.7 电光模拟 151
JK)qZ= 11 折射率(RI)扫描 155
-$-8W 11.1 定义材料和通道 155
h*l&RR:i 11.2 定义布局设置 157
6|;Uq' 11.3 绘制线性波导 160
GjT#%GBF 11.4 插入输入面 160
!a-b6Aa 11.5 创建脚本 161
elO<a]hX 11.6 运行模拟 163
}DjYGMrTB 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
a.%LHb 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
77,oPLSn 12.1 定义材料 165
*yaw$oB 12.2 创建参考轮廓 166
{qpi?oY 12.3 定义布局设置 166
eV!L^>>> 12.4 用户自定义轮廓 167
9lzQ\} 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
Y`ihi,s`H 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
*75YGD 13.1 定义材料 173
cy3Td28, 13.2 创建钛扩散轮廓 173
?=On%bh 13.3 定义晶圆 174
3Qn!y\# 13.4 创建器件 175
HSz"
tN 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
2U$"=:Cf 13.6 定义电极区域 178
LR&_2e^[ [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td]
D4Nu8Wr$ 13.7 定义输入平面和模拟参数 182
{^ec(EsO# 13.8 运行模拟 182
-,#+`>w 13.9 创建脚本 184
K`6z&* 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成
电路模拟-散射数据导出 186
,T5u'"; 14.1 理论背景 186
r@}bDkx 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189
TkRP3_b 14.3 生成脚本数据 190
5J.0&Dda 14.4 导出散射数据 193
`'4)q}bB 14.5 创建臂 194
N|Cs=-+ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197
W<,F28jI3v 14.7 加载两个臂的文件 200
w=_Jc8/. 14.8 在OptiSystem内完成布局 201
i!H!;z# 14.9 连接元件 202
@!%n$>p/V 14.10 运行模拟 203
+}kgQ^ 14.11 创建图以查看结果 204
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