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讯技nancy 2022-12-28 13:29

光波导——OptiBPM入门教程

前  言 'ofj1%c  
i\R0+ O{  
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。 g=*jKSZ  
&C 9hT  
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。 mU'<:gL+  
h ><Sp*z_V  
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。 lu8G $EQI  
u9lZHh#V-  
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。 sD|l}f  
0|3I^b  
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。 ~9X^3.nI  
c9(3z0!F ?  
《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 }^"6:;,  
9 {4yC9Oz>  

上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 e#Tv5O  
,75)  
目 录
hor7~u+  
1 入门指南 4 fF Q|dE;cF  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 pYr"3BwG  
1.2 OptiBPM简介 5 qJ ey&_  
1.3 光波导介绍 8 !avol/*  
1.4 快速入门 8 o)`PS w=  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 WI8}_){ d  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 [&x9<f6  
2.2 定义布局设置 29 O zAIz+`  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 oXPA<ef o  
2.4 插入input plane 35 7DB_Z /uU  
2.5 运行模拟 39 k.J%rRneN  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 b3(* /KgK  
3 创建一个单弯曲器件 44 Q>niJ'7WF  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 i'~-\F!  
3.2 定义布局设置 45 $|4@Zx4vf  
3.3 创建一个弧形波导 46 N?GTfN  
3.4 插入入射面 49 ~!S3J2kG{  
3.5 选择输出数据文件 53 ggso9ZlLu+  
3.6 运行模拟 54 %? ~'A59  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }=R]<`Sj.j  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 05UN <l]  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 i~B?p[  
4.2 定义布局设置 61 JK,MK|  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 n#_B4UqW%  
4.4 插入输入面 62 5LeZ ?'"c  
4.5 运行模拟 63 }{0}$#z u  
4.6 预览最大值 65 WM bkKC.{J  
4.7 绘制波导 69 bM W|:rn  
4.8 指定输出波导的路径 69 >XN[KPTa  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 "N4^ ^~s  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 dSI"yz  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 u@a){ A(P  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #^FM~5KK  
5.1 定义波导材料 75 -t-f&`S||  
5.2 定义布局设置 76 *v<f#hB"  
5.3 创建波导 76 !2!~_*sGe  
5.4 修改输入平面 77 Y,]Lk<Hm3  
5.5 指定波导的路径 78 X><C#G  
5.6 运行模拟 79 UmKE]1Yw4r  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Iix,}kzss  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 S ?Zh#`(*  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 *,u3Wm|7  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 X$};K \I  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88  5"%.8P  
6.2 定义布局结构 89 d3%qYL_+a  
6.3 绘制并定位波导 91 7UTfafOGX  
6.4 生成布局脚本 95 kBUkE-~  
6.5 插入和编辑输入面 97 A|biOz  
6.6 运行模拟 98 $<*) 5|6  
6.7 修改布局脚本 100 VZ]iep  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Z[O hZ 9  
7 应用预定义扩散过程 104 |3$E w.  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 6@]o,O  
7.2 定义布局设置 106 "O$bq::(]e  
7.3 设计波导 107 [8ZDMe  
7.4 设置模拟参数 108 m:BzIcW<\  
7.5 运行模拟 110 k@xinK%O{  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 @ f[-  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 aZZ0eH  
7.8 添加一个新的轮廓 111 1 UQ,V`y  
7.9 创建上方的线性波导 112 g-3^</_fZ  
8 各向异性BPM 115 w4 yrAj 2  
8.1 定义材料 116 T!/o^0w  
8.2 创建轮廓 117 A %w9Da?B  
8.3 定义布局设置 118 VuLb9Kn  
8.4 创建线性波导 120 p.:651b  
8.5 设置模拟参数 121 \((MoQ9Qk  
8.6 预览介电常数分量 122 ~cU1 /CW8  
8.7 创建输入面 123 =DwLNyjU4  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 b'4a;k!rS  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 eP~bl   
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 _\AQJ?< M  
9.2 定义布局设置 130 .Ys e/oEo  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 P" c@V,.  
9.4 编辑输入平面 132 kBP?_ O  
9.5 设置模拟参数 134 lpT&v ;$`  
9.6 运行模拟 135 WcmX"{  
10 电光调制器 138 aEf3hB*~  
10.1 定义电解质材料 139 b'wy{~l@  
10.2 定义电极材料 140 9nY`rF8@  
10.3 定义轮廓 141 4!sK>l!  
10.4 绘制波导 144 lxd{T3LU  
10.5 绘制电极 147 r8"2C#  
10.6 静电模拟 149 ]m_x;5s $  
10.7 电光模拟 151 zw#n85=  
11 折射率(RI)扫描 155 2poo@]M/  
11.1 定义材料和通道 155 _2KIe(,;  
11.2 定义布局设置 157 )\])?q61  
11.3 绘制线性波导 160 MkW=sD_  
11.4 插入输入面 160 j$ T12  
11.5 创建脚本 161 ^%!{qAp}Z  
11.6 运行模拟 163 $yU 5WEX  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 7U7!'xU  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 $:I{  
12.1 定义材料 165 I`{3I-E  
12.2 创建参考轮廓 166 EIw] 9;'_  
12.3 定义布局设置 166 |!FQQ(1b  
12.4 用户自定义轮廓 167 kA=5Kc  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 SM~~:  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 RKLE@h7[?  
13.1 定义材料 173 eb7UA=[Z  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 6UCF w>  
13.3 定义晶圆 174 &G2&OFAr]q  
13.4 创建器件 175 $WIE`P%  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 H+*3e&  
13.6 定义电极区域 178 WIU]>_$.  
Cl '$*h  
yeyDB>#Va.  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 \W=3P[gb  
13.8 运行模拟 182 qu^g~"s  
13.9 创建脚本 184 @QTw9,pS  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 !4Aj#`)  
14.1 理论背景 186 _1[Wv?  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 <M\&zHv  
14.3 生成脚本数据 190 YM`T"`f  
14.4 导出散射数据 193 RP$u/x"b  
14.5 创建臂 194 }$i"t8"s  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 @Ommd{0M  
14.7 加载两个臂的文件 200 % PzkVs  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1j<uFhi>  
14.9 连接元件 202 e^lX|L>o  
14.10 运行模拟 203 5Pf=Uj6D  
14.11 创建图以查看结果 204
e?XFtIj$  
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