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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 b`^Q ':^A ?#z<<FR 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。 [+xsX*+ <yBa5m@/ 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。 {>~9?Xwh
uKvdL
" 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。 J.M&Vj: woBx609Aak 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。 t4/ye>P & &/"a
E 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'E9ZuZ>d h8(>$A- 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 < *;GJ{ VY+P c/b
上海讯技光电科技有限公司 d%-/U!z? #Nco|v 目 录 N@}h 1 入门指南 4 57gt"f 1.1 OptiBPM安装及说明 4 5s`r&2 w 1.2 OptiBPM简介 5 u#Jr_ze 1.3 光波导介绍 8 n\JI7A} 1.4 快速入门 8 ctjQBWE 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 [A"=!e$< 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ar}-~~h 5 2.2 定义布局设置 29 =y)K er 2.3 创建一个MMI耦合器 31 IOdxMzF`m 2.4 插入input plane 35 ,u PcQ 2.5 运行模拟 39 nw%`CnzT 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2{vAs 3 创建一个单弯曲器件 44 *pv<ZF0> 3.1 定义一个单弯曲器件 44 v~x4Y,m% 3.2 定义布局设置 45 5Pn.c! 3.3 创建一个弧形波导 46 xy"'8uRi 3.4 插入入射面 49 LCtVM70 3.5 选择输出数据文件 53 HK~SD:d 3.6 运行模拟 54 #vga
qe9 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 )`R}@(r. 4 创建一个MMI星形耦合器 60 #ye`vD 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 )Se$N6u- 4.2 定义布局设置 61 *vuI'EbM 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 N!3Tg564j 4.4 插入输入面 62 7*KUM6z 4.5 运行模拟 63 ,I x>.^| 4.6 预览最大值 65 {tY1$}R 4.7 绘制波导 69 [xr^t1 4.8 指定输出波导的路径 69 )E>yoUhN 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 QDJ
"X 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 s hH2/.> 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 yV\%K6d|3& 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 tO:JB&vO2 5.1 定义波导材料 75 :W1?t*z:[ 5.2 定义布局设置 76 7H< IO` 5.3 创建波导 76 .O5V;&, 5.4 修改输入平面 77 'o#oRK{# 5.5 指定波导的路径 78 5:f!EMb 5.6 运行模拟 79 ID,_0b 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6WGg_x?3 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 C)EP;5k'!\ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 lMvOYv 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Hcu!bOQ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 WK(X/!1/k 6.2 定义布局结构 89 K3[+L`pz 6.3 绘制并定位波导 91 pa+'0Y]71 6.4 生成布局脚本 95 2J&~b 8 : 6.5 插入和编辑输入面 97 x0(bM g>7 6.6 运行模拟 98 2*z~'i 6.7 修改布局脚本 100 oYZ
4F 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 rD SYR\cg 7 应用预定义扩散过程 104 89 (qU 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Dn 0L%?_ 7.2 定义布局设置 106 .
c+m(Pk 7.3 设计波导 107 7`;sX?R 7.4 设置模拟参数 108 *kFd#b+xB 7.5 运行模拟 110 k!0O[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 'A7!@hVy 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 NF6xKwRU]_ 7.8 添加一个新的轮廓 111 `HXv_9 7.9 创建上方的线性波导 112 %N<5ST>( 8 各向异性BPM 115 CMW4Zqau* 8.1 定义材料 116 _Ik?WA_; 8.2 创建轮廓 117 {&IB[Y6 8.3 定义布局设置 118 #[{{&sN 8.4 创建线性波导 120 ya8p
4N{_ 8.5 设置模拟参数 121 aM;SE9/U 8.6 预览介电常数分量 122 VbvP!<8 8.7 创建输入面 123 @NRN#~S,_] 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 i3N{Dt 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 z0<E3t 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 s"`~Xnf 9.2 定义布局设置 130 K_)~&Cu*' 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1\m,8i+gU 9.4 编辑输入平面 132 uv/\1N;V3 9.5 设置模拟参数 134 znsQ/[ 9.6 运行模拟 135 :
"|/ 10 电光调制器 138 *O~y6|U? 10.1 定义电解质材料 139 S9Yzvq!( 10.2 定义电极材料 140 $lf/Mg_H 10.3 定义轮廓 141 }h45j84) 10.4 绘制波导 144 c#{lXS^ 10.5 绘制电极 147 vY m:V:7Y2 10.6 静电模拟 149 /GO- 10.7 电光模拟 151 :$b` n 11 折射率(RI)扫描 155 1Z< ^8L< 11.1 定义材料和通道 155 lfHN_fE>Mq 11.2 定义布局设置 157 \DQu!l@1U 11.3 绘制线性波导 160 BJux5Nh 11.4 插入输入面 160 . fja;aG 11.5 创建脚本 161 y2_rm 11.6 运行模拟 163 w{*kbGB8s7 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 qKfUm:7Q_ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ;m7G8)I 12.1 定义材料 165 V
,p~,rC 12.2 创建参考轮廓 166 ):G%o 12.3 定义布局设置 166 Hh^ "c} 12.4 用户自定义轮廓 167 Ow/,pC >V 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 f
X[xZGV, 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 B<SE|~\2 13.1 定义材料 173 b_~XTWP$l 13.2 创建钛扩散轮廓 173 LRu,_2" 13.3 定义晶圆 174 YQN:&Cls 13.4 创建器件 175 hAf/&yA@ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 i|1*bZ6' 13.6 定义电极区域 178 *0>`XK$mWo /Yy)=~t{ 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 (a_bU5) 13.8 运行模拟 182 D5c
8sB 13.9 创建脚本 184 ~6t!)QATnp 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ruGJZAhIA^ 14.1 理论背景 186 A,_O=hA2I 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 fY&TI}Y 14.3 生成脚本数据 190 n\((#<& 14.4 导出散射数据 193 t,fec>. 14.5 创建臂 194 Ih:Q}V#6 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 N4+Cg t( 14.7 加载两个臂的文件 200 gvR]"h 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ~ZVz
sNrx 14.9 连接元件 202 lwf4ke 14.10 运行模拟 203 U~][
ph 14.11 创建图以查看结果 204 X=whZ\EZ
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