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2022-12-26 09:11 |
光波导——《OptiBPM入门教程》
前 言 ndS8p]P&o( -T{G8@V0I 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。 jzd)jJ0M E_T!|Q. 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。
IA680^ 5[Uv%A?H#_ 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。 3 @%XR8ss BV=~!tsl 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。 1:22y:^j .X34[AXd 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。 FA!!S`{\ DT vCx6:! 《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 Fx )BMP M.\V/OX
上海讯技光电科技有限公司 OTzuOP8 vp(ow]Q 目 录 UX%J?;g 1 入门指南 4 0t7vg#v| 1.1 OptiBPM安装及说明 4 0sI7UK`m 1.2 OptiBPM简介 5 VG|FjD 1.3 光波导介绍 8 A\<W x/ 1.4 快速入门 8 pD;fFLvN 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 9J$-E4G.M 2.1 定义MMI耦合器材料 28 DB3qf>@? 2.2 定义布局设置 29 `G`yA% 2.3 创建一个MMI耦合器 31 <nc6&+ 2.4 插入input plane 35 '9!J' [W 2.5 运行模拟 39 Z): Nd9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 iF
Zq oz 3 创建一个单弯曲器件 44 v1z
d[jqk 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ]94`7@ 3.2 定义布局设置 45 b_^y
Ke^W 3.3 创建一个弧形波导 46 +`tk LvM 3.4 插入入射面 49 45rG\$%# 3.5 选择输出数据文件 53 ><I{R|bC 3.6 运行模拟 54 Raf(m,o( 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 %~L"TK`? 4 创建一个MMI星形耦合器 60 <QD[hO^/ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 1>Q4&1Vn 4.2 定义布局设置 61 f+1@mGt 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 \,pObWm 4.4 插入输入面 62 /xj`'8 4.5 运行模拟 63 IKV!0-={!z 4.6 预览最大值 65 V!/9GeIF 4.7 绘制波导 69 Whe-()pG{ 4.8 指定输出波导的路径 69 aK/fZ$Qc 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 8N \<o7t% 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ,Oe:SZJ> 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 I-#7Oq:Np 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 OrwVRqW-z 5.1 定义波导材料 75 KD.|oo 5.2 定义布局设置 76 k-^le|n9 5.3 创建波导 76 Ph8@V}80"Y 5.4 修改输入平面 77 ;Y0M]pC 5.5 指定波导的路径 78 4AMe>s 5.6 运行模拟 79 -Nn<pq 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 uVTacN%X 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 :w+vi7l$ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 =#=}|Q} 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 LI].*n/v 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 a~ dgf:e` 6.2 定义布局结构 89 *2pf>UzL 6.3 绘制并定位波导 91 7ug"SV6Hb 6.4 生成布局脚本 95 vn!5@""T 6.5 插入和编辑输入面 97 bi^Pk,' 6.6 运行模拟 98 u`D _ 6.7 修改布局脚本 100 %z=:P{0UQ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 H]7bqr 7 应用预定义扩散过程 104 YgdQC(ib 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ]6M,s0 7.2 定义布局设置 106 ',K:.$My 7.3 设计波导 107 ;dPaWS1D
7.4 设置模拟参数 108 N`?|~g3 7.5 运行模拟 110 Bal e_s^ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 XwFTAaZ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 b
b.UtoPz 7.8 添加一个新的轮廓 111 UI"UBZZ$ 7.9 创建上方的线性波导 112 bN7m[GRO. 8 各向异性BPM 115 yjsj+K
pL 8.1 定义材料 116 c@Br_- 8.2 创建轮廓 117 H6{Bx2J1* 8.3 定义布局设置 118 bX$1PYX 8.4 创建线性波导 120 OGIv".~s4 8.5 设置模拟参数 121 DP0@x+`k 8.6 预览介电常数分量 122 1DcX$b 8.7 创建输入面 123 OTE,OCB[ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 6 &0r/r 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @_?2iN?4Z 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ]A5Y/dd 9.2 定义布局设置 130 @6|<c 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 v0VQ4> 9.4 编辑输入平面 132 2Z%n
"z68 9.5 设置模拟参数 134 ,
^K.J29 9.6 运行模拟 135 ^ghYi|kQq 10 电光调制器 138 }dpTR9j= 10.1 定义电解质材料 139 wU>Fz* 10.2 定义电极材料 140 3}!u8,P 10.3 定义轮廓 141 R?{xs 10.4 绘制波导 144 Zp^O1&\SK? 10.5 绘制电极 147 #-@Uq6Y 10.6 静电模拟 149 '(rD8 pc 10.7 电光模拟 151 qB (Pqv 11 折射率(RI)扫描 155 FR[I~unqD 11.1 定义材料和通道 155 ^8_yJ=~V 11.2 定义布局设置 157 #Tei0B7 11.3 绘制线性波导 160 .|^Gde 11.4 插入输入面 160 mvK^') 11.5 创建脚本 161 0FtwDM)) 11.6 运行模拟 163 c8YbBdk' 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 '~Cn+xf4] 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 8QK8q:| 12.1 定义材料 165 >h)kbsSU0z 12.2 创建参考轮廓 166 gT0yI;g] 12.3 定义布局设置 166 tE_n>~Zs 12.4 用户自定义轮廓 167 r
dSL 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 w2UEU5% 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 $8rnf 13.1 定义材料 173 Vj 9X6u}{ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Qv5fK 13.3 定义晶圆 174 N|$9v{ j_ 13.4 创建器件 175 fs 2MYat 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 tp}/>gU! 13.6 定义电极区域 178 @,GL&$Y:W #
:k= 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 9D+k71"+ 13.8 运行模拟 182 Qy0w'L/@ 13.9 创建脚本 184 erW2>^My 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 %K4M`R|2] 14.1 理论背景 186 p|.5;)%| 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189
R%RxF=@ 14.3 生成脚本数据 190 F`m}RL]g 14.4 导出散射数据 193 >fzyD(> 14.5 创建臂 194 c>K]$;} 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 PVp>L*|BZ; 14.7 加载两个臂的文件 200 MGsQF #6] 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 sWte& 14.9 连接元件 202 =~h b& 14.10 运行模拟 203 ];hqI O#nM 14.11 创建图以查看结果 204 tngB;9c+w
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