光波导——OptiBPM入门教程
前 言 YM`:L 5v!DYx 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。 w$b+R8.n) N[a ljC-R OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 ET,0ux9F \C+*loLs 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ^z *):e ~E<PtDab 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 s0\f9D 9+'@ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 o%/-5- S6Xb*6 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 0\EpH[m}- SLQ\Y%F
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 y~==waZw LXh@o1 目 录 |8DH4*y! 1 入门指南 4 b"R, p=M 1.1 OptiBPM安装及说明 4 g+ >=C 1.2 OptiBPM简介 5 gqP-E 1.3 光波导介绍 8 H9Y2n 0 1.4 快速入门 8 93E, 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 %k3NT~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ,YP1$gj 2.2 定义布局设置 29 4T-,'P{? 2.3 创建一个MMI耦合器 31 C=oM,[ESQ0 2.4 插入input plane 35 5"-una>D 2.5 运行模拟 39 $zk^yumdE 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 3d,-3U 3 创建一个单弯曲器件 44 u%6Irdx 3.1 定义一个单弯曲器件 44 c N02roQl 3.2 定义布局设置 45 0`VD!_` 3.3 创建一个弧形波导 46 Cec9#C 3.4 插入入射面 49 Z&+NmOY4 3.5 选择输出数据文件 53 ZdE>C 3.6 运行模拟 54 #dva0%-1 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 1A7 %0/K-] 4 创建一个MMI星形耦合器 60 o}9M`[ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0[n c7)sW 4.2 定义布局设置 61 D~G5]M,}$ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 W]@gQ(Ef 4.4 插入输入面 62 <^,o$b 4.5 运行模拟 63 zY7*[!c2 4.6 预览最大值 65 L#
`lQ"`K 4.7 绘制波导 69 5kGxhD 4.8 指定输出波导的路径 69 +3M$3w{2 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 XIr{U5$<6 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 xN#bzma 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ;j>*;Q` 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 $x?NNS_ "J 5.1 定义波导材料 75 q*~gWn>T 5.2 定义布局设置 76
Uby,Tu 5.3 创建波导 76 ayV6m 5.4 修改输入平面 77 cvZni#o2) 5.5 指定波导的路径 78 a$w},=
`E 5.6 运行模拟 79 =?=)s 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 EKqi+T^=F 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 c u\ls^ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 M
(+.$uz 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 W[@i;f^g 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 kP)YgkE 6.2 定义布局结构 89 mgy"|\] 6.3 绘制并定位波导 91 FJO"|||Y'| 6.4 生成布局脚本 95 3LKB; 6.5 插入和编辑输入面 97 <A)+|Y"^h6 6.6 运行模拟 98 .qSBh
hH\ 6.7 修改布局脚本 100 'I&|1I^ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 zL9VR;q 7 应用预定义扩散过程 104 HbNYP/MN3 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 aGpCNc{+ 7.2 定义布局设置 106 o[o:A|n 7.3 设计波导 107 sT)6nV 7.4 设置模拟参数 108 D,MyI# 7.5 运行模拟 110 Q(lku"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 %moJF1 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 A^pu 7.8 添加一个新的轮廓 111 |</"N-#S 7.9 创建上方的线性波导 112 ,
Hn7(^t 8 各向异性BPM 115 6MuWlCKF8 8.1 定义材料 116 3=Z<wD s 8.2 创建轮廓 117 Yy]T
J 8.3 定义布局设置 118 `8,w[o oC2 8.4 创建线性波导 120 ]$3+[9x' 8.5 设置模拟参数 121 ^Z2kq2}a 8.6 预览介电常数分量 122 Yj)
e$f 8.7 创建输入面 123 cFLd)mt/ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (zY * 0lN 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 NUMi])HkN 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
;;@IfZ ?j 9.2 定义布局设置 130 eK9TAW 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 B#]_8svO 9.4 编辑输入平面 132 VMx%1^/( 9.5 设置模拟参数 134 3wZ(+<4i 9.6 运行模拟 135 X:Q$gO?[4 10 电光调制器 138 Rvvh{U;t 10.1 定义电解质材料 139 L!g DFZr 10.2 定义电极材料 140 cS}r9gaQ 10.3 定义轮廓 141 en>9E.?N 10.4 绘制波导 144 27>a#vCT 10.5 绘制电极 147 J/t!-! 10.6 静电模拟 149 :7\9xH 10.7 电光模拟 151 PRD_!VOW 11 折射率(RI)扫描 155 +3Y!xD?= 11.1 定义材料和通道 155 H>?F8R_iq 11.2 定义布局设置 157 _9NVE|c; 11.3 绘制线性波导 160 0qv$:w)g+v 11.4 插入输入面 160 8Y#bN*! 11.5 创建脚本 161 "<*awWNI 11.6 运行模拟 163 #XI"@pD 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 h~w4, T 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Noh?^@T`Ov 12.1 定义材料 165 khAqYu") 12.2 创建参考轮廓 166 1kmQX+f 12.3 定义布局设置 166 o'Pu'y 12.4 用户自定义轮廓 167 Fd7*]a 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 [?KJ9~+0 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 c&f
y{}10 13.1 定义材料 173 ANMYX18M 13.2 创建钛扩散轮廓 173 2zK"*7b? 13.3 定义晶圆 174 9cQ_mgch 13.4 创建器件 175 0+EN@Y^dAV 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 `U{mbw, 13.6 定义电极区域 178 w(BH247` /s
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