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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 c#?JW:^|Df zJnF#G 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。 :zXkQQD8` W0n/B&C 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。 f%Y'7~9bA iXp*G52 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。 P8lx\DA % #!`>S)O 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。 Gj6(ycaS
UADD 7d 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。 C
NDf&dzX8 %?gh;? GD 《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 *.X!AJ;M=O x7qVLpcL3z
上海讯技光电科技有限公司 o1x IGP< cNi)[2o7 目 录 N=e-"8 1 入门指南 4 K:PPZ| 1.1 OptiBPM安装及说明 4 oxN~(H)/ # 1.2 OptiBPM简介 5 %SW"{GnO^ 1.3 光波导介绍 8 >7yOu!l 1.4 快速入门 8 |D `r o 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 BU-m\Kf) 2.1 定义MMI耦合器材料 28 tDF=Iqu)a 2.2 定义布局设置 29 DYS|"tSk 2.3 创建一个MMI耦合器 31 u{F^Ngy
) 2.4 插入input plane 35 s68&AB 2.5 运行模拟 39 =|)W#x9= 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 =YZyH4eI 3 创建一个单弯曲器件 44 95Q{d'& 3.1 定义一个单弯曲器件 44 t{\,vI 3.2 定义布局设置 45 NdpcfZq 3.3 创建一个弧形波导 46 q.s 2x0 3.4 插入入射面 49 aJ[K' 5| 3.5 选择输出数据文件 53 RP}.Ei 3.6 运行模拟 54 $i s|B9B 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 H-&Z+4 +Xs 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Vo@[ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 )sWC5\ 4.2 定义布局设置 61 8Vcg30_+ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 rQ0V3x1"Qx 4.4 插入输入面 62 'Xl[ y 4.5 运行模拟 63 *h=|KOS 4.6 预览最大值 65 a<-'4D/ 4.7 绘制波导 69 >Ux5UD 4.8 指定输出波导的路径 69 @lo6?9oNo 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 +b<q4W 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 xHs8']*\ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ne^md 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Ey5E1$w%& 5.1 定义波导材料 75 Tvd=EO 5.2 定义布局设置 76 ?NV3]vl 5.3 创建波导 76 ^j"*-)R 5.4 修改输入平面 77 QfI= 5.5 指定波导的路径 78 ,j{$SuZM 5.6 运行模拟 79 m"MTw@}SJ; 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Im9^mVe 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 RS'%;B-) 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 M"
|Mte 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 TCW[;d 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 P
I gbeP 6.2 定义布局结构 89 Zj )Bd*a 6.3 绘制并定位波导 91 _7?LINF9 6.4 生成布局脚本 95 /b *VFA/75 6.5 插入和编辑输入面 97 Iu`B7UOF 6.6 运行模拟 98 `mU'{ 6.7 修改布局脚本 100 ^j1?L B 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 K1S)S8.EZ8 7 应用预定义扩散过程 104 uj@rv& 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 zY@|KV"^r 7.2 定义布局设置 106 1:I47/ 7.3 设计波导 107 YG<7Zv
7.4 设置模拟参数 108 q4)8]Y2 7.5 运行模拟 110 vM5u]u! 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :Gyv%>. 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 AplXl= 7.8 添加一个新的轮廓 111 S^}@X?v 7.9 创建上方的线性波导 112 6PETIs 8 各向异性BPM 115 ,(0q 8.1 定义材料 116 @pueM+(L& 8.2 创建轮廓 117 (uBevU\ 8.3 定义布局设置 118 :'-FaGy 8.4 创建线性波导 120 U0}]3a0 8.5 设置模拟参数 121 8 Zy`Z 8.6 预览介电常数分量 122 D'y/pv}! 8.7 创建输入面 123 E}S)uI,gn 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ?(Dk{-:T' 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Q<$I,C] 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
sWp]Zy 9.2 定义布局设置 130 kFPZ$8e 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 =y"
lX{}G 9.4 编辑输入平面 132 p"Ki$.Y 9.5 设置模拟参数 134 ;qT~81 9.6 运行模拟 135 K-VNU 10 电光调制器 138 wpw~[xd 10.1 定义电解质材料 139 !QoOL<(){ 10.2 定义电极材料 140 {b4+ Yc 10.3 定义轮廓 141 {5}UP@h 10.4 绘制波导 144 $Bd{Y"P@6 10.5 绘制电极 147 0w?\KHT 10.6 静电模拟 149 yw'b^D/ 10.7 电光模拟 151 K9Dxb 11 折射率(RI)扫描 155 !@E=\Sm8EV 11.1 定义材料和通道 155 mgeNH~%m@* 11.2 定义布局设置 157 ~Ein)5 11.3 绘制线性波导 160 Bor _Kib 11.4 插入输入面 160 A!}Wpw%(/ 11.5 创建脚本 161 #7OUqp 11.6 运行模拟 163 M%H<F3 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6yZfV7I 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 xmz83Ll9 12.1 定义材料 165 Q5'DV!0aSv 12.2 创建参考轮廓 166 Bfw]#"N` 12.3 定义布局设置 166 mVGQyX 12.4 用户自定义轮廓 167 ^`
N+mlh 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 N_TWT&o4 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 cPe0o'`[ 13.1 定义材料 173 gD0O7KO 13.2 创建钛扩散轮廓 173 SEm3T4dfzf 13.3 定义晶圆 174 Ct[{>asun 13.4 创建器件 175 7_>No*[ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 $<c0Z6f 13.6 定义电极区域 178 r=[T5,L(s b;#Z/phix 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 +o)o4l%3 13.8 运行模拟 182 \gferWm 13.9 创建脚本 184 X-Y:)UT 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 `mV&[`NZ 14.1 理论背景 186 R.Xh&@f` 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 N(0G!sTI 14.3 生成脚本数据 190 9J%
~?k 14.4 导出散射数据 193 Q:$<`K4) 14.5 创建臂 194 hR"j[ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 #)`N 14.7 加载两个臂的文件 200 HJT}v/FZ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 der'<Q.U:k 14.9 连接元件 202 'r6s5 WC 14.10 运行模拟 203 }=Yvs) 14.11 创建图以查看结果 204 #N\kMJl$l
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