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infotek 2022-12-26 09:11

光波导——《OptiBPM入门教程》

前  言 `/f9 mn  
M<r' j $g  
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 Fo3[KW)8I  
zwN;CD1  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 A@j;H|  
zKe&*tZ  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 sDK lbb  
O4$ra;UM`  
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。 Y]{<IF:  
ElZ'/l*\  
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。 1B+MCt4  
vpFN{UfD  
《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 NOP~?p  
P.gk'\<k  
上海讯技光电科技有限公司
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Ra'0 ^4t  
目 录
'(5 &Sj/C  
1 入门指南 4 5UVQ48aT  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 8U/q3@EC  
1.2 OptiBPM简介 5 muQH!Q  
1.3 光波导介绍 8 VW<s_  
1.4 快速入门 8 zawU  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 HLg/=VF7?  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 miCt)Qd  
2.2 定义布局设置 29 qo}-m7  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 XASoS5  
2.4 插入input plane 35 n <6}  
2.5 运行模拟 39 X, <&#l  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 +hpXMO%?  
3 创建一个单弯曲器件 44 Dn) =V.  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 _J 6|ju\  
3.2 定义布局设置 45 SDcxro|8i  
3.3 创建一个弧形波导 46 &0K; Vr~D  
3.4 插入入射面 49 U u(ysN4`  
3.5 选择输出数据文件 53 "FT5]h  
3.6 运行模拟 54 (sW:^0p  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Dw%>y93V  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 `)`_G!a  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 F@kOj*5,[  
4.2 定义布局设置 61 #^gn,^QQ  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 7I/Sfmqy"O  
4.4 插入输入面 62 Fm3-Sn|Po  
4.5 运行模拟 63 8 2&JYx  
4.6 预览最大值 65 tv+q~TFB=Z  
4.7 绘制波导 69 : :uD%a zd  
4.8 指定输出波导的路径 69 %/,PY>:|  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 U> (5J,G  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ;Z-Cn.  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 2xZg, \  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 !3DWz6u  
5.1 定义波导材料 75 UG s <<  
5.2 定义布局设置 76 V,<,;d fR  
5.3 创建波导 76 P|v;'9  
5.4 修改输入平面 77 ~2 T_)l?  
5.5 指定波导的路径 78 LXVm0IOFF  
5.6 运行模拟 79 %;!@\5$  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 =jkC]0qx  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 FZ #ngrT  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ,cWO Ak  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 82~UI'f \  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 "monuErg&  
6.2 定义布局结构 89 J{@gp,&e  
6.3 绘制并定位波导 91 Gs7mO  
6.4 生成布局脚本 95 ?Gp~i]  
6.5 插入和编辑输入面 97 .lb2`!'r&  
6.6 运行模拟 98 3Ym5SrKK  
6.7 修改布局脚本 100 b)en/mz  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 J@oGAa%3)  
7 应用预定义扩散过程 104 M`FsKK`  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 5w gtc~  
7.2 定义布局设置 106 ]"dZE2!  
7.3 设计波导 107 prlnK  
7.4 设置模拟参数 108 +AZ=nMgW  
7.5 运行模拟 110 Ve2z= 6(  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 C N"V w  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 dg4"4\c*P  
7.8 添加一个新的轮廓 111 @?aNvWeavH  
7.9 创建上方的线性波导 112 TIW6v4  
8 各向异性BPM 115 KA`1IW;  
8.1 定义材料 116 kNI m90,g  
8.2 创建轮廓 117 * <x]gV  
8.3 定义布局设置 118 2 L%d,Ta>  
8.4 创建线性波导 120 `-\4Dx1!q  
8.5 设置模拟参数 121 \C ZiU3  
8.6 预览介电常数分量 122 q+~z# jFX  
8.7 创建输入面 123 lBR6O!sBP  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 xii*"n~  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 x-nwo:OA  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 9*[!uu  
9.2 定义布局设置 130 !#rZ eDmw  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 7V4 iPx  
9.4 编辑输入平面 132 +=$\7z>s  
9.5 设置模拟参数 134 [=Np.:Y%  
9.6 运行模拟 135 ~"gOq"y 5p  
10 电光调制器 138 N,(@k[uta  
10.1 定义电解质材料 139 S"|D!}@-  
10.2 定义电极材料 140 bC$n+G>6k  
10.3 定义轮廓 141 `.MM|6  
10.4 绘制波导 144 @IB8(TZ5I  
10.5 绘制电极 147 [^"e~  
10.6 静电模拟 149 N?kXATB  
10.7 电光模拟 151 \&R}JK  
11 折射率(RI)扫描 155 kC01s  
11.1 定义材料和通道 155 3 V8SKBS  
11.2 定义布局设置 157 m]Z+u e  
11.3 绘制线性波导 160 -3wg9uZ &  
11.4 插入输入面 160 J0@m Ol  
11.5 创建脚本 161 t82Bp[t  
11.6 运行模拟 163 OMJr.u  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 qf2{Te1  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 xW/J ItF  
12.1 定义材料 165 { zlq6z  
12.2 创建参考轮廓 166 ,{J2i#g<  
12.3 定义布局设置 166 JR 2v}b  
12.4 用户自定义轮廓 167 6@H& S  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 U=Z@Ipu5T  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 PA`b~Ct  
13.1 定义材料 173 TCmWn$LeE  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 fN0D\Mu!)b  
13.3 定义晶圆 174 -W!g>^.  
13.4 创建器件 175 b'3#FI=:  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 at7/KuY!~  
13.6 定义电极区域 178 gJs~kQU  
? Z1pPd@  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 #0!C3it6c  
13.8 运行模拟 182 +8Peh9"  
13.9 创建脚本 184 um&N|5lHb  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 SkvKzV.R;  
14.1 理论背景 186 :".!6~:2  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 O- |RPW}  
14.3 生成脚本数据 190 YV! !bI  
14.4 导出散射数据 193 ;1(OC-2>d  
14.5 创建臂 194 OX8jCW  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 tE>3.0U0Q  
14.7 加载两个臂的文件 200 Gps  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 /%)M lG  
14.9 连接元件 202 9 *]Z  
14.10 运行模拟 203 >f`}CLsY  
14.11 创建图以查看结果 204
(c(?s`;  
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