光波导——OptiBPM入门教程
前 言 P|YBCH R X:wt 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。 EU.vw0}u8 ZYZQ?FN 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。 G^]T T1m'+^?" 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。 4thLK8/c5g o-2FGM`*VB 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。 ?#idmb}( N r5
aU6] 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。 ^^QW< eW#U<x%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 HByk 1 pe=Ou0
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 mz@`*^7? ]C^D5(t/cd 目 录 [?VYxX@ 1 入门指南 4 }q9;..oL 1.1 OptiBPM安装及说明 4 !4d6wp" 1.2 OptiBPM简介 5 p%
ESp& 1.3 光波导介绍 8 mcAg,~"HB 1.4 快速入门 8 :L<$O7 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 sL|lfc'bB 2.1 定义MMI耦合器材料 28 g=.~_&O 2.2 定义布局设置 29 -=,%9r 2.3 创建一个MMI耦合器 31 eSf
e
s 2.4 插入input plane 35 I9P<!#q> 2.5 运行模拟 39 *F/ uAI^) 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 dk~ h 3 创建一个单弯曲器件 44 } r^@Xh 3.1 定义一个单弯曲器件 44 'bp*hqG[ 3.2 定义布局设置 45 r(NfVQF 3.3 创建一个弧形波导 46 #=/eu= 3.4 插入入射面 49 (v(!l=3 3.5 选择输出数据文件 53 &\8.y2=9p 3.6 运行模拟 54 l4u@0;6P 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ""l_&3oz 4 创建一个MMI星形耦合器 60 bA\TuB 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 q#wg2 4.2 定义布局设置 61 ;Vc@]6Ck 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5g
,u\` 4.4 插入输入面 62 <SI&e/ 4.5 运行模拟 63 rhY>aj 4.6 预览最大值 65 $,"{g<*k; 4.7 绘制波导 69 _KiaeVE 4.8 指定输出波导的路径 69 ,!_ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 "8|y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 'SF+P)Kmz 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (.\GI D+i 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Z0T{1YEJ 5.1 定义波导材料 75 |,M&ks 5.2 定义布局设置 76 RbX!^v<0f6 5.3 创建波导 76 iK{q_f\" 5.4 修改输入平面 77 KpBh@S 5.5 指定波导的路径 78 o~!4& 5.6 运行模拟 79 !
{lcF% 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 I7b(fc-r 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `EVTlq@< 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 <K!5N&vh 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 JoQzf~ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 BX$t |t;!m 6.2 定义布局结构 89 l=*^FK]L` 6.3 绘制并定位波导 91 NhQIpzL) 6.4 生成布局脚本 95 ])h={gI 6.5 插入和编辑输入面 97 UI|L;5 6.6 运行模拟 98 }CZ,WJz= 6.7 修改布局脚本 100 jfF,:(P%W 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Nw $io8:d
7 应用预定义扩散过程 104 T.="a2iS2 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ?^P#P0 7.2 定义布局设置 106 K0 .f4o 7.3 设计波导 107 B'6^E#9 7.4 设置模拟参数 108 b1{~j]"$L 7.5 运行模拟 110 KTxdZt 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 >R3~P~@30 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Qfo'w%px 7.8 添加一个新的轮廓 111 Mp;t?C4 7.9 创建上方的线性波导 112 pW O-YZ#+ 8 各向异性BPM 115 '"QC^Joz 8.1 定义材料 116 `*PVFm> 8.2 创建轮廓 117 Z:aDKAboU 8.3 定义布局设置 118 :/ns/~5xa: 8.4 创建线性波导 120 9oS \{[x. 8.5 设置模拟参数 121 ie^:PcU 8.6 预览介电常数分量 122 %Bmi3
=Rr 8.7 创建输入面 123 AC3K*)`E 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 AoyU1MR( 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 >bxT_qEm 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ==(9P`\ 9.2 定义布局设置 130 _m;cX!+~_ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 iQ*JU2;7t 9.4 编辑输入平面 132 ||hy+f[A 9.5 设置模拟参数 134 D
h ]+HF 9.6 运行模拟 135 hZI9*=`," 10 电光调制器 138 a{Y:hrd:Z 10.1 定义电解质材料 139 %*OKhrM 10.2 定义电极材料 140 4?M=?K0 10.3 定义轮廓 141 Mo
&Ia6^ 10.4 绘制波导 144 ,HS\(Z 10.5 绘制电极 147 !.iu_xJ 10.6 静电模拟 149 5b9_6L6 10.7 电光模拟 151 &q1(v3cOO 11 折射率(RI)扫描 155 ',8]vWsl 11.1 定义材料和通道 155 1JgnuBX" 11.2 定义布局设置 157 /MTS>[E 11.3 绘制线性波导 160 Q@%VJPLv. 11.4 插入输入面 160 lT$Vv=M 11.5 创建脚本 161 l0Jpf9Aue 11.6 运行模拟 163 <Sm -Z,| 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 {.SN 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 dW;{,Q 12.1 定义材料 165 }txHuq1Q. 12.2 创建参考轮廓 166 a}#[mw@m= 12.3 定义布局设置 166 ^R1
nOo/ 12.4 用户自定义轮廓 167 eB/3MUz1 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 s`Z(f:/6* 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 eJE?H] 13.1 定义材料 173 4PTHUyX 13.2 创建钛扩散轮廓 173 IvetQ+ 13.3 定义晶圆 174 &GwBxJ
13.4 创建器件 175 ?v#t{e0eQ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Cst\_j 13.6 定义电极区域 178 n5 @H !40{1U&@a` 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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