光波导——OptiBPM入门教程
前 言 UG,<\k& 02F\1fXS 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。 ` 0z8J*T] 7`pK=E}+ 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。 ~\yk{1S H[e=^JuD 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。 )J>-;EYb8 _@/nc:)H 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。 K1oSoD8c ,| Zkpn8 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。 mE)I(< % g~v>{F+u 《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 ] v8 .ym Q|]
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 I$Ra*r Er !s\(h 目 录 R\MFh!6sn 1 入门指南 4 ')82a49eA 1.1 OptiBPM安装及说明 4 $%"?0S 1.2 OptiBPM简介 5 qHf8z;lc 1.3 光波导介绍 8 a
j13cC$ 1.4 快速入门 8 WW[G ne 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 p
O O4fc 2.1 定义MMI耦合器材料 28 6^#@y|. 2.2 定义布局设置 29 RK\$>KFE 2.3 创建一个MMI耦合器 31 JIh:IR(ta 2.4 插入input plane 35 ?rSm6V 2.5 运行模拟 39 T@?uA*J 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 )ePQN~#K} 3 创建一个单弯曲器件 44 YacLYo# 3.1 定义一个单弯曲器件 44 "b
`R_gG9 3.2 定义布局设置 45 L^%jR= 3.3 创建一个弧形波导 46 RKtU@MX49 3.4 插入入射面 49 vNIQ1x5Za 3.5 选择输出数据文件 53 b!gvvg< 3.6 运行模拟 54 'p> *4} 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 FI=]K8 4 创建一个MMI星形耦合器 60 haoQr)S 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Sf"]enwB 4.2 定义布局设置 61 2J1YrHj3 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 rI;84=v2&9 4.4 插入输入面 62 W*jwf@
0 4.5 运行模拟 63 6U?z 4.6 预览最大值 65 E%np-is{1 4.7 绘制波导 69 G\ m`{jv 4.8 指定输出波导的路径 69
6Sr}I,DG 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 cms9] 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 SMIr@*R 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 k=``Avp? 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 En:/{~9{F 5.1 定义波导材料 75 Y-y<gW 5.2 定义布局设置 76 ;'7gg] 5.3 创建波导 76 0sGAC 5.4 修改输入平面 77 =ec"G2$?" 5.5 指定波导的路径 78 |x$2-RUP 5.6 运行模拟 79 :+Okv$v4 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 )|Xi:Zd5> 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 FNgC TO% 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 se]q~<& 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @/ G$
C9< 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 5rPK7Jh`B 6.2 定义布局结构 89 {6Qd,CX 6.3 绘制并定位波导 91 JV_V2L1Ut 6.4 生成布局脚本 95
bMDj+i 6.5 插入和编辑输入面 97 hY[Vs5v 6.6 运行模拟 98 S{7 R6,B5 6.7 修改布局脚本 100 LqcHsUFj 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 V0/O
T~gS8 7 应用预定义扩散过程 104 ]s<}'& 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 C'oNGOEd 7.2 定义布局设置 106 H=1Jq 7.3 设计波导 107 y~-dQ7r 7.4 设置模拟参数 108 WB(Gx_o3 7.5 运行模拟 110 <o:|0=Swb 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 J%SuiT$L&Y 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 EI!e0V1! 7.8 添加一个新的轮廓 111 ai@hQJ* 7.9 创建上方的线性波导 112 'pQ\BH 8 各向异性BPM 115 b@?pofZ`k 8.1 定义材料 116 ZGZ+BOFL 8.2 创建轮廓 117 ,[{Z_co 8.3 定义布局设置 118 86HK4sES 8.4 创建线性波导 120 ^Z`?mNq9 8.5 设置模拟参数 121 aZBb@~Y 8.6 预览介电常数分量 122 XJ{b_h#N 8.7 创建输入面 123 %9Y3jB",2 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 'BmLR{[2L 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 nQ}$jOU& 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Trz41g 9.2 定义布局设置 130 ~
u',Way 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 M,(UCyT 9.4 编辑输入平面 132 F!pgec%]' 9.5 设置模拟参数 134 zd-qQ.j0 9.6 运行模拟 135 u>-pgu 10 电光调制器 138 7,:$, bL 10.1 定义电解质材料 139 .M zAkZ= 10.2 定义电极材料 140 R[T94U 10.3 定义轮廓 141 f'28s*n 10.4 绘制波导 144
SdM@7%UK 10.5 绘制电极 147 V9cKl[ 10.6 静电模拟 149 &|&tPD/dJ 10.7 电光模拟 151 . ]D7Il 11 折射率(RI)扫描 155 1SO!a R#g 11.1 定义材料和通道 155 ,"U_oa3 11.2 定义布局设置 157 @kmOz( 11.3 绘制线性波导 160 Exu>% 11.4 插入输入面 160 6<>T{2b:(p 11.5 创建脚本 161 >Ndck2@ 11.6 运行模拟 163 %UnL,V9) 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6L4<c+v_ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 *%;+3SV 12.1 定义材料 165 >jH%n(TcC 12.2 创建参考轮廓 166 IqrT@jgN- 12.3 定义布局设置 166 NPY\ >pf 12.4 用户自定义轮廓 167 io^L[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {M&Vh] 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 L^><APlX 13.1 定义材料 173 M>LgEc-v67 13.2 创建钛扩散轮廓 173 r>Rm=eKJ 13.3 定义晶圆 174 Li8$Rb~q 13.4 创建器件 175 <]e 0TU?bk 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 eemw
I 13.6 定义电极区域 178 -Mx\W|YK bxR6@ 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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