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前 言 1 z4s1Y FY^#%0~ 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。 75O-%9lFF H-*"%SJ 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。 yf2I%\p} JOR ?xCc 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。 g _2m["6* /(aKhUjhb 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。 1j_x51p !A. Kb74 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。 4. &t ?89ZnH2/ 《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 S`!MoIMsD !PaDq+fB 上海讯技光电科技有限公司
=<_ei|ME 33R_JM{ G)I lkA@ <2\4eusk 售价:280元 ?z:Xdx\l 有需要扫码加微信联系我,谢谢!
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Ji> 目 录 DwQaj"1<% 1 入门指南 4 6.%V"l 1.1 OptiBPM安装及说明 4 K?y!zy 1.2 OptiBPM简介 5 HuX{8nl a 1.3 光波导介绍 8 Rwy<#9R[x 1.4 快速入门 8 M5SAlj 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
IX|2yu4 2.1 定义MMI耦合器材料 28 oNgu-& 2.2 定义布局设置 29 HxC_nh 2.3 创建一个MMI耦合器 31 2Z ?
N 2.4 插入input plane 35 }ph;~og}y 2.5 运行模拟 39 VW7
?{EL7 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 BjT0mk"P 3 创建一个单弯曲器件 44 7qyv.{+ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Jy,Dcl 3.2 定义布局设置 45 zLG5m]G4D 3.3 创建一个弧形波导 46 (I bT5 3.4 插入入射面 49 uW.)(l 3.5 选择输出数据文件 53 Eua\N<!aai 3.6 运行模拟 54 }tH$/-qnJE 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 {y{&tzZ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 I|6wPV? 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 p'2ZDd=v 4.2 定义布局设置 61 ]LvpYRU$P 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 zU+` o?al 4.4 插入输入面 62 qlT'gUt=H 4.5 运行模拟 63 ; r SpM 4.6 预览最大值 65 pg}9baW? 4.7 绘制波导 69 :v_H;UU 4.8 指定输出波导的路径 69 6J|Ee1Ez 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 t"0Z=`Wi 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 G<1awi 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 1U"Fk3 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 BF*]l8p 5.1 定义波导材料 75 Ksp!xFk 5.2 定义布局设置 76 Y.O/~ af 5.3 创建波导 76 it2@hZc5 5.4 修改输入平面 77 rb+&] 5.5 指定波导的路径 78 q@;z((45 5.6 运行模拟 79 =YPvh]][ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 (6C%w)8' 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J?ljqA}i 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 z 0;+.E! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 MZt~
Abt 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {+V1>6 6.2 定义布局结构 89 rYnjQr2a 6.3 绘制并定位波导 91 2
{lo 6.4 生成布局脚本 95 :
"[dr~. 6.5 插入和编辑输入面 97 WcyN,5 6.6 运行模拟 98 v{ F/Bifo 6.7 修改布局脚本 100 L0_qHLY 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [u_-x3` 7 应用预定义扩散过程 104 :y)'_p *l/ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 mVYLI!n}0# 7.2 定义布局设置 106 *@'\4OO 7.3 设计波导 107 zt 1Pu
/e 7.4 设置模拟参数 108 DrD68$,QN 7.5 运行模拟 110 m6P!#=a:l< 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :/H fMJ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 r5!I|E 7.8 添加一个新的轮廓 111 !]tZE%? 7.9 创建上方的线性波导 112 ]M|Iy~
X 8 各向异性BPM 115 7`^]:t 8.1 定义材料 116 _v2K1 1 8.2 创建轮廓 117 qMAH~P0u 8.3 定义布局设置 118 $]/a/!d 8.4 创建线性波导 120 Z5/g\G[ 8.5 设置模拟参数 121 pKrol]cth8 8.6 预览介电常数分量 122 DkP%1Crdr 8.7 创建输入面 123 Hu
.e@7 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 em@\S 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 lx<]v^ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 66"-Xf~u 9.2 定义布局设置 130 VWoxi$3v 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Ju$vuEO 9.4 编辑输入平面 132 g;U f? 9.5 设置模拟参数 134 Lh~Ym<CeN 9.6 运行模拟 135 z5CZ!"&v 10 电光调制器 138 ;C8'7 10.1 定义电解质材料 139 lZTD>$ 10.2 定义电极材料 140 7Zl-| 10.3 定义轮廓 141 F`9;s@V* 10.4 绘制波导 144 Dm':D 10.5 绘制电极 147 n/_cJD\ 10.6 静电模拟 149 Az2HlKF"L 10.7 电光模拟 151 %(`4wo}, 11 折射率(RI)扫描 155 gIR{!'
11.1 定义材料和通道 155 CErkmod{}e 11.2 定义布局设置 157 pA9:1*+;; 11.3 绘制线性波导 160 #`6A}/@.+ 11.4 插入输入面 160 'J^E|1P 11.5 创建脚本 161 ^F<[5e)M 11.6 运行模拟 163 1MdVWFKXV 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^Bihm] Aq 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [{F8+a^ 12.1 定义材料 165 36D-J)-Z 12.2 创建参考轮廓 166 Z']D8>d 12.3 定义布局设置 166 wVD-}n1" 12.4 用户自定义轮廓 167 dB7E&"f 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?^9TtxM 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 FAAqdK0 13.1 定义材料 173 C[:Q?LE
13.2 创建钛扩散轮廓 173 S5ofe]tS@ 13.3 定义晶圆 174 zV {[0s 13.4 创建器件 175 rt5UT~ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 MjMPbGUX{ 13.6 定义电极区域 178 #`5 M(
o $l:?(&u 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 xq',pzN 13.8 运行模拟 182 e.eQZ5n~q` 13.9 创建脚本 184 Ue|]M36 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 iq`y 14.1 理论背景 186 v2 [
l$ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 $l}MB7 14.3 生成脚本数据 190 '\dau> 14.4 导出散射数据 193 *ms?UFV[r 14.5 创建臂 194 Dqu1!f 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 LQSno)OZ 14.7 加载两个臂的文件 200 >S5:zz\ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 z;UkK 14.9 连接元件 202 dX0A(6 14.10 运行模拟 203 @W|}|V5 14.11 创建图以查看结果 204 ^ MkT">
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