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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 ZU0*iA D3,)H%5.y 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。 ltU{P|7!E yK9EHJ$ 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。 <\uDtbK =Ez@kTvOs 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。 b;*'j9ly ^V9|uHOJoq 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。 \(=xc2 TG8 U=9qt 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。 p:$v,3: ? p[Rv 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 )mI>2<Z! :/6aBM?
上海讯技光电科技有限公司 N}[!QE K?e16; 目 录 %dr*dA'
1 入门指南 4 -OmpUv-O" 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ki2`gLK 1.2 OptiBPM简介 5 !2&)6SL/ 1.3 光波导介绍 8 SYQP7oG9oQ 1.4 快速入门 8 :5&UWL| 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 DnhbMxh8o 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ^?\|2H 2.2 定义布局设置 29 P.k>6T<U> 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Voq/0,d 2.4 插入input plane 35 ZQir?1= 2.5 运行模拟 39 y=+OC1k\8 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 0t"Iq71/ 3 创建一个单弯曲器件 44 (E,[Ad,$ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 qe?Ns+j<d 3.2 定义布局设置 45 pmurG 3.3 创建一个弧形波导 46 :kE* 3.4 插入入射面 49 @}waZ?' 3.5 选择输出数据文件 53 ,CPAS}kS 3.6 运行模拟 54 ,JbP~2M~% 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ob9od5Rf 4 创建一个MMI星形耦合器 60 .q:6F*,1M 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 -#G>`T~ 4.2 定义布局设置 61 lfd-!(tXD 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 c05-1 4.4 插入输入面 62 ?UIW&*h} 4.5 运行模拟 63 jLO$[c`; 4.6 预览最大值 65 5{i NR4sq 4.7 绘制波导 69 #j+cl' 4.8 指定输出波导的路径 69 ]B~(yh 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -bSM]86 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 y0?HZ Xq 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5 b,|6 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 z%JN| 5 5.1 定义波导材料 75 pXBh^ 5.2 定义布局设置 76 L*|P' 5.3 创建波导 76 zLg$|@E& 5.4 修改输入平面 77 _(~E8g 5.5 指定波导的路径 78 =b1
y*? 5.6 运行模拟 79 <s|.2~ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ?|}qT05 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 (]&B'1b 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 3,*A VcQA 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #D?w,<_8, 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 QuI!`/N)z 6.2 定义布局结构 89 7Lj:m.0O^ 6.3 绘制并定位波导 91 ]c|JxgU 6.4 生成布局脚本 95 SfrM|o 6.5 插入和编辑输入面 97 I0x;rP 6.6 运行模拟 98 ` l'QAIo 6.7 修改布局脚本 100 t,0}}9%? 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ''! j:49 7 应用预定义扩散过程 104 (Nd)$Oq[4 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 +!nf?5; 7.2 定义布局设置 106 vgg)f~ 7.3 设计波导 107 MY z!zI 7.4 设置模拟参数 108 ePaC8sd0 7.5 运行模拟 110 3A~<|<}t 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 55] MRv 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 'gD./|Z0 7.8 添加一个新的轮廓 111 ,VUOsNN4\ 7.9 创建上方的线性波导 112 ni )G 8 各向异性BPM 115 +<V$G/" 8.1 定义材料 116 z^4+Un 8.2 创建轮廓 117 k.)YFKi 8.3 定义布局设置 118 $$Ibr]$5 8.4 创建线性波导 120 5
/oW/2" 8.5 设置模拟参数 121 `qCL&(`% 8.6 预览介电常数分量 122 4@mJEi{ 8.7 创建输入面 123 I1dOMu9 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9U3 }_ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
H<g8u{
$ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4 R8Qn^ 9.2 定义布局设置 130 IeA/<'Us 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 V,[[#a)y 9.4 编辑输入平面 132 a%6=sqxE 9.5 设置模拟参数 134 R `ob;>[Q 9.6 运行模拟 135 cf"!U+x 10 电光调制器 138 8 K)GH:a 10.1 定义电解质材料 139 >lek@euqw 10.2 定义电极材料 140 jG}nOI 10.3 定义轮廓 141 oz|+{b}% 10.4 绘制波导 144 KZ65#UVX 10.5 绘制电极 147 Z
R~2Y?Wt9 10.6 静电模拟 149 9ku|w#%I 10.7 电光模拟 151 SymlirL 11 折射率(RI)扫描 155 ajM\\a? 11.1 定义材料和通道 155 9j-;-`$S 11.2 定义布局设置 157 T0b/txS 11.3 绘制线性波导 160 P9S)7&+DL 11.4 插入输入面 160 A5%Now;.cf 11.5 创建脚本 161 Y[rCF=ZVH 11.6 运行模拟 163 ={6vShG)m 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 GGZ9DC\{ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 &Akw V- 12.1 定义材料 165 )`gxaT>&l 12.2 创建参考轮廓 166 ajkpU.6E: 12.3 定义布局设置 166 +I*a=qjq 12.4 用户自定义轮廓 167 &=T>($3r94 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 c3<H272\ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Y$|KY/)H) 13.1 定义材料 173 3(*vZ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ~Xr[d07bC 13.3 定义晶圆 174 c2s73iz 13.4 创建器件 175 ?a?4;Y! 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [3tU0BU" 13.6 定义电极区域 178 q 4Ok$~"I 5;XU6Rz! 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 c7tO'`q$e 13.8 运行模拟 182 GFnwj<V+{ 13.9 创建脚本 184 5~#oQ& 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ~~p )_ 14.1 理论背景 186 /P/0\3TCi 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 "/taatcH 14.3 生成脚本数据 190 HuN_$aP 14.4 导出散射数据 193 2J3y
1 14.5 创建臂 194 tpgD{BY^wJ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 <p`
F/p- 14.7 加载两个臂的文件 200 U:PtRSdn!b 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 <<@F{B7h 14.9 连接元件 202 o?#-Tkb 14.10 运行模拟 203 tTt}=hQpgX 14.11 创建图以查看结果 204 - xyY6bxL
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