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前 言 &<;T$Y m+!.H\ 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 PgA<pfEHE *V kaFQZ$, 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。 vi}16V84l G Y%5N= u 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。 :XhF:c[.: (?Mn_FNE| 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。 DU\ytD`u Ss%Cf6qdWL 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。 }>6e-]MHfR lMFo)4&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 xeFx!$3 qob!AU| 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 l6bY!I> A M[f 目 录 sMMOZ'bT 1 入门指南 4 kf'(u..G 1.1 OptiBPM安装及说明 4 *>a=ku:? 1.2 OptiBPM简介 5 "<=4]Z 1.3 光波导介绍 8 Ef`'r)) 1.4 快速入门 8 SEM?vQ
0"} 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 8|zavH#P 2.1 定义MMI耦合器材料 28 #//xOL3J 2.2 定义布局设置 29 7dY_b 2.3 创建一个MMI耦合器 31 nms[No? 2.4 插入input plane 35 Hl}lxK,] 2.5 运行模拟 39 2H%lN` 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 +%XByY5 3 创建一个单弯曲器件 44 p/(Z2N" 3.1 定义一个单弯曲器件 44 )zxb]Pg+ 3.2 定义布局设置 45 pL,XHR@Iv 3.3 创建一个弧形波导 46
?^Aj\z> 3.4 插入入射面 49 :4zu. 3.5 选择输出数据文件 53 6]iU-k0b 3.6 运行模拟 54 , ~
1+MZ= 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 )l`Ks 4 创建一个MMI星形耦合器 60 =Q<VU/ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 LVg#E*J 4.2 定义布局设置 61 k( Sda>- 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 gbzBweWF 4.4 插入输入面 62 LY0f`RX*& 4.5 运行模拟 63 *1EmK.-'u 4.6 预览最大值 65 PV#h_X<l% 4.7 绘制波导 69 7nT|yL? 4.8 指定输出波导的路径 69 Jpduk&u 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
`vH|P 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 / ]8e[t>!f 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 , mz;$z6i 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 -7&ywgxl 5.1 定义波导材料 75 Cdz?+hb 5.2 定义布局设置 76 26/<\{q~ 5.3 创建波导 76 k{mBG9[z 5.4 修改输入平面 77 ML>M:Ik+ 5.5 指定波导的路径 78 ht%qjE 5.6 运行模拟 79 b[:,p?:@ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 h)Fc<,vwBE 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 {LjzkXs 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ]<<,{IQ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 DyqqY$ vH( 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1\(
N,'h 6.2 定义布局结构 89 L6CI9C;-b 6.3 绘制并定位波导 91 MtL<)?HQ 6.4 生成布局脚本 95 *{VC<<` 6.5 插入和编辑输入面 97 68P'<|u? 6.6 运行模拟 98
7V5c`:" 6.7 修改布局脚本 100 nnn\ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hk=[v7 7 应用预定义扩散过程 104 C"kfxpCi 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )K?7(H/j 7.2 定义布局设置 106 LN+x!#:e 7.3 设计波导 107 ]D;*2Lw4& 7.4 设置模拟参数 108 !@lx|=# 7.5 运行模拟 110 /lR*ab 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ^S`hKv&87 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ].rKfv: 7.8 添加一个新的轮廓 111 jfK&CA 7.9 创建上方的线性波导 112 Tl yyJ{~ 8 各向异性BPM 115 8TpYt)]S 8.1 定义材料 116 =)Hu(;Yv 8.2 创建轮廓 117 >bWpj8Kv 8.3 定义布局设置 118 ;@S'8 8.4 创建线性波导 120 WD\Yx~o 8.5 设置模拟参数 121 $B?8\>_? 8.6 预览介电常数分量 122 ]*=!lfrV 8.7 创建输入面 123 HTQTDbhV^ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0p.MH~mx 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 4*Hzys[{ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Rw
`ezC# 9.2 定义布局设置 130 8SRUqe[H] 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^Lb\k|U,\ 9.4 编辑输入平面 132 X~&8^? 9.5 设置模拟参数 134 gw"SKp!] 9.6 运行模拟 135 Fy\q>(v. 10 电光调制器 138 q`PA~C]; 10.1 定义电解质材料 139 jR}EBaI} 10.2 定义电极材料 140 +pgHCzwJE 10.3 定义轮廓 141 h._eP.W ` 10.4 绘制波导 144 2p9^ = 10.5 绘制电极 147 'AK '(cZ 10.6 静电模拟 149 Gjeb)Y6N 10.7 电光模拟 151 p#qla' 11 折射率(RI)扫描 155 /[lEZ['^ 11.1 定义材料和通道 155 A-L1vu; 11.2 定义布局设置 157 0p[k7W u 11.3 绘制线性波导 160 4G:~|N.{p 11.4 插入输入面 160 :%9R&p:'ar 11.5 创建脚本 161 @D-I@Cyl 11.6 运行模拟 163 @_"cMU! 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 d#+Nef5 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 oU,8?(}'~ 12.1 定义材料 165 7:F0?l* 12.2 创建参考轮廓 166 NV?x<LNWd 12.3 定义布局设置 166 ,
poc!n// 12.4 用户自定义轮廓 167 9Vq 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 " 4#&tNQ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 s@&3;{F6D 13.1 定义材料 173 {,uSDIOj$ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Y$XzZ>VW 13.3 定义晶圆 174 9=$pV== 13.4 创建器件 175 5cf?u3r!qJ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [xY-=-T*4 13.6 定义电极区域 178 /-!Fr:Ox> xGr{ad.N 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 yw:%)b{ 13.8 运行模拟 182 u9Adu` 13.9 创建脚本 184 VF11eZ" 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;]xc}4@=mg 14.1 理论背景 186 ]:@{tX7c 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 HaL'/V~ 14.3 生成脚本数据 190 SVwxK/Fci 14.4 导出散射数据 193 ZzBaYoNy[0 14.5 创建臂 194 H(K!{k 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 *YH!L{y 14.7 加载两个臂的文件 200 HOu$14g 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 x1`w{5;C 2 14.9 连接元件 202 q&[G^9 14.10 运行模拟 203 !21G$[H 14.11 创建图以查看结果 204 72RTEGy =Bc{0p* G6{PrV# QQ:2987619807 rD$5]%Y
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