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前 言
|{g+Y qP!eJ6[Nh" 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。 D+ V7hpH- <VjJAu 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。 e{({|V ' |(
(zTf 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。 aI
zv DPe]daF 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。 AJt!!crs CZ2`H[8 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。 RVtQ20e";r -7WW[
w 《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 C7T(+Wd!, `T/~.`R 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 %v5R#14[n W]<$0 目 录 ?wMHS4 1 入门指南 4 IC/(R! Crj 1.1 OptiBPM安装及说明 4 |sqZ $Mu 1.2 OptiBPM简介 5 Jsg
I' 1.3 光波导介绍 8 .F&9.#> 1.4 快速入门 8 lM\LN^f5* 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 `|1MlRM9 2.1 定义MMI耦合器材料 28 N)R[6u} 2.2 定义布局设置 29 #)+- lPe 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?tf&pgo 2.4 插入input plane 35 "re-@Baw 2.5 运行模拟 39 PDx)S7+w[ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2J;`m_oP 3 创建一个单弯曲器件 44 \a"Ct' 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Zr$d20M2A; 3.2 定义布局设置 45 1Wg-x0R 3.3 创建一个弧形波导 46 i< (s}wg 3.4 插入入射面 49 J.*XXM- V 3.5 选择输出数据文件 53 5FvOznK^e 3.6 运行模拟 54 Q+|{Bs)6i1 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Q>}2cDl 4 创建一个MMI星形耦合器 60 !.-tW7 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 OL59e%X 4.2 定义布局设置 61 3K/Df# 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $<@\-vYvr@ 4.4 插入输入面 62 :L?_Y/K 4.5 运行模拟 63 4z7G2 4.6 预览最大值 65 \v@({nB8 4.7 绘制波导 69 wyc D>hc 4.8 指定输出波导的路径 69 !KS F3sz 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ClW'W#*(Y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 *xRc *
:0 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 jX=lAs~6 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 *ck}|RhR 5.1 定义波导材料 75 T~4mQuYi 5.2 定义布局设置 76 `&7RMa4= 5.3 创建波导 76 W-2i+g) 5.4 修改输入平面 77 4\X||5.c 5.5 指定波导的路径 78 ~d>%,?zz 5.6 运行模拟 79 U0B2WmT~Q 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4k}e28 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 H!r &aP 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 O0l^*nZ46t 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jjOgG-Q 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 A//?6OJx? 6.2 定义布局结构 89 8@K^|xeQ 6.3 绘制并定位波导 91 |qcD; 6.4 生成布局脚本 95 qV1O-^&[f= 6.5 插入和编辑输入面 97 Rz <OF^Iy 6.6 运行模拟 98 V*n==Nb5L 6.7 修改布局脚本 100 IY(h~O 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <zfe}0 7 应用预定义扩散过程 104 %Tcf6cK" 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 @98;VWY\ 7.2 定义布局设置 106 =6 %|?5G 7.3 设计波导 107 J}g~uW 7.4 设置模拟参数 108 ~&G4)AM 7.5 运行模拟 110 9G+f/k,P 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Evu=M-? 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 MOz}Q1`a 7.8 添加一个新的轮廓 111 c,5n,i 7.9 创建上方的线性波导 112 ,\ldz(D?+ 8 各向异性BPM 115 Fxd{ Zk` 8.1 定义材料 116 2=*=^)FNI 8.2 创建轮廓 117 6XUuGxQV/ 8.3 定义布局设置 118 gtU1'p" 8.4 创建线性波导 120 R"xp%:li 8.5 设置模拟参数 121 J%v5d*$. 8.6 预览介电常数分量 122 Q}vbm4)[ 8.7 创建输入面 123 n[k1np$7?6 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 M-9gD[m 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 -e`;bX_N) 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 I@Z)<5Zf 9.2 定义布局设置 130 Agy
<j
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 is#8R:7.: 9.4 编辑输入平面 132 xxX/y2\ 9.5 设置模拟参数 134 %]4-{%v 9.6 运行模拟 135 3{J.xWB@: 10 电光调制器 138 PnWD}'0V 10.1 定义电解质材料 139 D[Iqn 10.2 定义电极材料 140 Vu]h4S : 10.3 定义轮廓 141 }C6@c1myq- 10.4 绘制波导 144 8OAg~mQ15( 10.5 绘制电极 147 UmP'L! 10.6 静电模拟 149 F-0UdV 10.7 电光模拟 151 #s"B-sWE 11 折射率(RI)扫描 155 V/y=6wUiSl 11.1 定义材料和通道 155 ,seFkG@1 11.2 定义布局设置 157 jMU9{Si 11.3 绘制线性波导 160 xb^Mo.\[ 11.4 插入输入面 160 vA?_-. J 11.5 创建脚本 161 9N
Le&o 11.6 运行模拟 163 qi=3L 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 'h*Zc}Q: 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 m^tNqJs8 12.1 定义材料 165 1L[S*X 12.2 创建参考轮廓 166 pMN<p[MB 12.3 定义布局设置 166 `SOhG?Zo 12.4 用户自定义轮廓 167 ^
}#f() 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 hx!`F 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 vjTwv+B" 13.1 定义材料 173 6E+=Xi 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Dd/}Ya(Gi 13.3 定义晶圆 174 !<Z{@7oH 13.4 创建器件 175 Zoow*`b|$U 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 |=3 *;} 13.6 定义电极区域 178 ?)cJZ>$!w #v8Cy|I 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 (!n-Age 13.8 运行模拟 182 N$Hqa^!'T 13.9 创建脚本 184 ryEvmWYu 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 H1Xov r 14.1 理论背景 186 D44I"TgqD 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ^Kw(&v 14.3 生成脚本数据 190 D8/sz`N7Q 14.4 导出散射数据 193 */U$sZQ) 14.5 创建臂 194 s^PmnFR 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 @3 "DBJ 14.7 加载两个臂的文件 200 @,vv\M0)p 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 )6G+ tU' 14.9 连接元件 202 LXxl ?D 14.10 运行模拟 203 }#YQg0( 14.11 创建图以查看结果 204 \UQ],+H ayH>XwY6 rqC1 QQ:2987619807 @7|)RSBQz
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