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前 言 ^zJ.W 8_m9CQ6 i 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。 HH#i.s2 \k=Qq(= 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。 aX%Zuyny nnNg^<[k3 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。 w'0M>2 UT~2}B9fc 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。 ;5k|gW (3h*sd5ly 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。 @>@Nug2 gk1S"H 《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 `Cf
en8 5)7mjyo% 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 =)YYx8gR =.oWg uzu 目 录 I0vnd7 1 入门指南 4 wKlCx 1.1 OptiBPM安装及说明 4 BznA)EK?@ 1.2 OptiBPM简介 5 -l@W)?$ 1.3 光波导介绍 8 E`n`#=xKR 1.4 快速入门 8 GKhwn&qCKb 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 yn[ZN-H~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ]~Vu-@
/} 2.2 定义布局设置 29 _0q~s@- 2.3 创建一个MMI耦合器 31 FTnQqDuT 2.4 插入input plane 35 ]C6[`WF 2.5 运行模拟 39 h&M
RQno 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 r_,m\'~s! 3 创建一个单弯曲器件 44 YIQ]]q8R!L 3.1 定义一个单弯曲器件 44 niEEm`" 3.2 定义布局设置 45 (E}cA&{ 3.3 创建一个弧形波导 46 >DUE8hp;< 3.4 插入入射面 49 kr`BUW3 3.5 选择输出数据文件 53 Gi2ad+QH- 3.6 运行模拟 54 ~1r*/@M[V 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 -f2`qltjb 4 创建一个MMI星形耦合器 60 50GYL5)q 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kqvJ&7 4.2 定义布局设置 61 u%1k 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 o-=d|dWG 4.4 插入输入面 62 vZeYp 4.5 运行模拟 63 N3yB1_ 4.6 预览最大值 65 tP
Efz+1N 4.7 绘制波导 69 )cKtc 4.8 指定输出波导的路径 69 &<V_[Wh" 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ,Q=)$ `% 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 JM-ce8U 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 bjPbl2K 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Rs F3#H 5.1 定义波导材料 75 b({Nf,(a2
5.2 定义布局设置 76 ow+Dd[i 5.3 创建波导 76 $#7J\=GZ+ 5.4 修改输入平面 77 }\ 939Y 5.5 指定波导的路径 78 Wbn[Q2h5 5.6 运行模拟 79 8yWu{'G 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 {pe7]P? 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 uH&,%k9GVK 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 B3>Uba*-)} 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Z&]+A, 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 <duBwkiG 6.2 定义布局结构 89 Y%)h)El
6.3 绘制并定位波导 91 ,t%\0[{/B 6.4 生成布局脚本 95 [CDX CV-z 6.5 插入和编辑输入面 97 ?z@v3(b[ 6.6 运行模拟 98 ik Y]8BCc 6.7 修改布局脚本 100 zyZok*s 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 T018)WrhL 7 应用预定义扩散过程 104 0Z
A#T:4 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 6L8tz8 7.2 定义布局设置 106 >' ksXA4b 7.3 设计波导 107 /NW>;J}C 7.4 设置模拟参数 108 YBtq0c 7.5 运行模拟 110 J+@MzkpK 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 1<W4>~,wj 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 c}IX" 7.8 添加一个新的轮廓 111 GSGyF 7.9 创建上方的线性波导 112
<84C tv 8 各向异性BPM 115 [ZKtbPHb 8.1 定义材料 116 K_AtU/ 8.2 创建轮廓 117 ^Y{6;FJ 8.3 定义布局设置 118 h0F0d^W. 8.4 创建线性波导 120 T/GgF&i3 8.5 设置模拟参数 121 #h gmUa 8.6 预览介电常数分量 122 L}}=yh6r 8.7 创建输入面 123 rL%]S&M9 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 FDF3zzP0 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 g[EM]q, 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 FJa[ToZ4+ 9.2 定义布局设置 130 R=vbUA 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 bkr~13S{+ 9.4 编辑输入平面 132 `Di ^6UK( 9.5 设置模拟参数 134 S,*{q( 9.6 运行模拟 135 !2zo]v4? 10 电光调制器 138 H.YIv50E 10.1 定义电解质材料 139 dThR)Z'= 10.2 定义电极材料 140 5JBB+g 10.3 定义轮廓 141 n|70x5Z?}J 10.4 绘制波导 144 q_<*esZ, 10.5 绘制电极 147 L$Hx?^3 10.6 静电模拟 149 UAsF0&] 10.7 电光模拟 151 ~\IF9! 11 折射率(RI)扫描 155 UF&0&`@ 11.1 定义材料和通道 155 ku/\16E/k 11.2 定义布局设置 157 MxO
W)$f 11.3 绘制线性波导 160 je&dioZ> 11.4 插入输入面 160 h8f!<:rTS 11.5 创建脚本 161 bz,Da 11.6 运行模拟 163 6=ZRn gQ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 P0%N
Q1bn 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 {S5RK-ax 12.1 定义材料 165 LP^p~5Az 12.2 创建参考轮廓 166 e[x?6He,$ 12.3 定义布局设置 166 >_;kT y, 12.4 用户自定义轮廓 167 V";mWws+?# 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 5f;n<EPy 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 BFBR/d[& 13.1 定义材料 173 A",eS6 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Sm$p\ORa 13.3 定义晶圆 174 T ;i?w 13.4 创建器件 175 0JmFQ^g( 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 f{)+-8 13.6 定义电极区域 178 oM6j>&$b oN *SRaAp 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 9{_8cpm4 13.8 运行模拟 182 l6iw=b[? 13.9 创建脚本 184 _*O7l 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Z5((1J9 14.1 理论背景 186 rHvF%o 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 3>RcWy;1i 14.3 生成脚本数据 190 R=!kbBK>\ 14.4 导出散射数据 193 LtC~)R 14.5 创建臂 194 FX
H0PK 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 T"n{WmVQ 14.7 加载两个臂的文件 200 nN>J*02( 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1TKEm9j]u 14.9 连接元件 202 ^'m\D; 14.10 运行模拟 203 U
z"sdi 14.11 创建图以查看结果 204 "gFxfWIA qs=Gj?GwGQ + c`AE QQ:2987619807 z)}3**3'y
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