光波导——OptiBPM入门教程
前 言 /soKucN"h n?c]M 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。 ^4o;$u4R dh $bfAb OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 >+[&3u FJd]D[h 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 =lpQnj" ,`aq+K 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 e$pMsw'MJ <wAFy>7 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。 iya"ky~H s8h-,@p 《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 uyY|v$FM )Qvk*9OS
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 -neKuj
[VWUqlNt> 目 录 ^53r/V }% 1 入门指南 4 x@Hc@R<! 1.1 OptiBPM安装及说明 4 nb>7UN.9 1.2 OptiBPM简介 5 ZGd!IghL 1.3 光波导介绍 8 *2X0^H|dS 1.4 快速入门 8 r4#o+qE 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 q?ix$nKOv 2.1 定义MMI耦合器材料 28 vz!s~cAt 2.2 定义布局设置 29 Kx%Sku<F' 2.3 创建一个MMI耦合器 31 G2FXrkU 2.4 插入input plane 35 YSe.t_K2C 2.5 运行模拟 39 ;"m ,:5% 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 to$h2#i_ 3 创建一个单弯曲器件 44 ?pzaG{ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Y(d$ 3.2 定义布局设置 45 ~b2wBs)r 3.3 创建一个弧形波导 46 X<*U.=r) 3.4 插入入射面 49 9U%N@Dq`Z 3.5 选择输出数据文件 53 &EnuE0BD 3.6 运行模拟 54 L5\WpM= 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 cx0*X* 4 创建一个MMI星形耦合器 60 s91JBP|B7 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Zp#v Hs 4.2 定义布局设置 61 g"> {9YE 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ze]h..,]K 4.4 插入输入面 62 ~Onoe $A[< 4.5 运行模拟 63 ziCHjqT 4.6 预览最大值 65
D N*t~Z3[ 4.7 绘制波导 69 TU
1I} , 4.8 指定输出波导的路径 69 .>IhN 5 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 I'0@viF"Nx 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ,kn">k9 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 6}oXP_0U 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 e[#j.|m 5.1 定义波导材料 75
({=gw9f 5.2 定义布局设置 76 bAm(8nT7w 5.3 创建波导 76 }B.H|*uO 5.4 修改输入平面 77 x3"#POp 5.5 指定波导的路径 78 .?Gd'Lp 5.6 运行模拟 79 X<%Q"2hW 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 8zR~d%pK 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 5EebPXBzB 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 4BKI-;v$ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 WpRc)g: 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 AlIpsJ[UU 6.2 定义布局结构 89 E!P yL>){ 6.3 绘制并定位波导 91 b^$|Nz;
6.4 生成布局脚本 95 ?n
ZY) 6.5 插入和编辑输入面 97 d$Pab* 6.6 运行模拟 98 YS%h^>I^ 6.7 修改布局脚本 100 e;[F\ov% 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 `u&Zrdr, 7 应用预定义扩散过程 104 <"r#:Wr 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 "PpN0Rr 7.2 定义布局设置 106 A?pbWt~} 7.3 设计波导 107 *9{Z$IA9w 7.4 设置模拟参数 108 OUNd@o 7.5 运行模拟 110 =^5Alba/ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 k<\$OoOZ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 %eO0wa$a 7.8 添加一个新的轮廓 111 $
.
9V& 7.9 创建上方的线性波导 112 3^6
d]f 8 各向异性BPM 115 EG=Sl~~o 8.1 定义材料 116 )(384@'"u 8.2 创建轮廓 117 +lMX{es\O 8.3 定义布局设置 118 G8Y<1%`< 8.4 创建线性波导 120 {R?U.eJW 8.5 设置模拟参数 121
ftF@Wq1f 8.6 预览介电常数分量 122 uvG]1m# 8.7 创建输入面 123 Yd~X77cv 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 VQS~\:1 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 P IwFF}<( 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ~"kb7Fxp 9.2 定义布局设置 130 &H`jL4S 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 De(Hw&
IV 9.4 编辑输入平面 132 suzZdkMA 9.5 设置模拟参数 134 N<-gI9_ 9.6 运行模拟 135 q;][5 10 电光调制器 138 hj.a&% 10.1 定义电解质材料 139 ZU%[guf 10.2 定义电极材料 140 -K3^BZHI 10.3 定义轮廓 141 *=I}Qh(1 10.4 绘制波导 144 |='z{WS 10.5 绘制电极 147 TO?R({yx* 10.6 静电模拟 149 0p}D(m2B 10.7 电光模拟 151 &bfA.&
` 11 折射率(RI)扫描 155 ZWKg9 %y7 11.1 定义材料和通道 155 W1|0Yd ;P 11.2 定义布局设置 157 283F)T\Rv 11.3 绘制线性波导 160 +N:o-9 11.4 插入输入面 160 9E>|=d|(d 11.5 创建脚本 161 \}"$ ?d'f 11.6 运行模拟 163 V^Q#:@0 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 'g
m0) r 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Pn>Xbe 12.1 定义材料 165 0,89H4 12.2 创建参考轮廓 166 .@@?Pj?) 12.3 定义布局设置 166 42(Lb'G 12.4 用户自定义轮廓 167 8)10o,#L 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 <#u=[_H 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 %~2YE 13.1 定义材料 173 #x 177I\ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 f-`)^5E 13.3 定义晶圆 174 #\ X#w<\? 13.4 创建器件 175 J:V6 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 :?g:~+hfO 13.6 定义电极区域 178 \1fN0e iiS-9>]/ 讯技光电独家出版发售,有兴趣请扫码加微联系[attachment=115831]
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