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 fFQ|dE;cF 1.1 OptiBPM安装及说明 4 pYr"3BwG 1.2 OptiBPM简介 5 qJey&_ 1.3 光波导介绍 8 !avol/* 1.4 快速入门 8 o)`PSw= 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 $|4@Zx4vf 3.3 创建一个弧形波导 46 N?GTfN 3.4 插入入射面 49 ~!S3J2kG{ 3.5 选择输出数据文件 53 ggso9ZlLu+ 3.6 运行模拟 54 %?~'A59 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }=R]<`Sj.j 4 创建一个MMI星形耦合器 60 05UN
<l] 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 i~B?p[ 4.2 定义布局设置 61 JK,MK| 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 n#_B4UqW% 4.4 插入输入面 62 5LeZ?'"c 4.5 运行模拟 63
}{0}$#zu 4.6 预览最大值 65 WMbkKC.{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 $<*) 5|6 6.7 修改布局脚本 100 VZ]iep 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Z[O
hZ 9 7 应用预定义扩散过程 104 |3$Ew. 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 1UQ,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
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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 k A=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 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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