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前 言 tqe8:\1yK L9)nRV8 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。 >NN&j#;x~ |nj,]pA 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。 onAC;<w @5\ns-% 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。 _!*??B6u +gOv5Eno- 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。 VlQaT7Q ?KfV>.() 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。 N-Nq* T"$yh2tSY 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 o=VDO,eS nZ2mY!* 上海讯技光电科技有限公司 /!Ng"^.e /?j
vv& =9JKg4I6 mxV0"$'Fm 售价:280元 @eGJ_ J 有需要扫码加微信联系我,谢谢! AGxG*KuZ +8AGs, 目 录 u;qBW
uO 1 入门指南 4 |H'4];>R? 1.1 OptiBPM安装及说明 4 gjVKk 1.2 OptiBPM简介 5 8E|
Nf 1.3 光波导介绍 8 jQiKof> 1.4 快速入门 8 JW4~Qwx 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 g0D(:_QXp: 2.1 定义MMI耦合器材料 28 amn\#_( 2.2 定义布局设置 29 "NamP\hj 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]%PQ3MT. 2.4 插入input plane 35 ED={OZD8 2.5 运行模拟 39 uxd5 XS 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 75LIQ!G|= 3 创建一个单弯曲器件 44 VSlIeZ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _cY!\' 3.2 定义布局设置 45 #X(KW&;m 3.3 创建一个弧形波导 46 1 f;k)x 3.4 插入入射面 49 D^knN-nZ* 3.5 选择输出数据文件 53 AVys`{*c 3.6 运行模拟 54 ']hB_4v 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 DhwFD8tT 4 创建一个MMI星形耦合器 60 B9RB/vHH 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 *c+Kqz- 4.2 定义布局设置 61 yqm^4)Dp 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 8)D5loS 4.4 插入输入面 62 .*N,x0B( 4.5 运行模拟 63 C[ ehw 4.6 预览最大值 65 ;:[!I ]E0 4.7 绘制波导 69 Fx.hti 4.8 指定输出波导的路径 69 w{t2Oo6Q0+ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 9w Pc03a 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 `H5n_km 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ,[lS)`G 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 s^]F4' 5.1 定义波导材料 75 MHv2r 5.2 定义布局设置 76 JwNG`MGc 5.3 创建波导 76 ?]'Rz\70 5.4 修改输入平面 77 5{Xld,zw 5.5 指定波导的路径 78 q89#Ftkt 5.6 运行模拟 79 "-'w,g 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4|Dxyb>pS 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 tTT./-*0 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 }2^_Gaj
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 J?WT 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 cvR|qHNX 6.2 定义布局结构 89 .`OyC' 6.3 绘制并定位波导 91 <m"yPi3TY 6.4 生成布局脚本 95 m/)Wn 6.5 插入和编辑输入面 97 0jsU^m<g 6.6 运行模拟 98 p4
#U:_ 6.7 修改布局脚本 100 30(O]@f~ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 li4rK<O 7 应用预定义扩散过程 104 ~N+bD 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 D6trqB 7.2 定义布局设置 106 /;t42
g9w 7.3 设计波导 107 7-"ml\z 7.4 设置模拟参数 108 P#/k5]g 7.5 运行模拟 110 K<O1PrC 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 T-)Ur/qp 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 FqOV/B
/z2 7.8 添加一个新的轮廓 111 85rXm*Df 7.9 创建上方的线性波导 112 ;?>xuC$ 8 各向异性BPM 115 _7(>0GY 8.1 定义材料 116 A7*<,]qT 8.2 创建轮廓 117 _cqBp7 8.3 定义布局设置 118 #{)=%5=c 8.4 创建线性波导 120 _L mDF8Q( 8.5 设置模拟参数 121 *Z! #6(G 8.6 预览介电常数分量 122 [HJ^'/bB' 8.7 创建输入面 123 z116i?7EnV 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 7]t$t3I` 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 seh1(q?Va4 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 eeX^zaKl] 9.2 定义布局设置 130 DGl_SMJb 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ozZW7dveU 9.4 编辑输入平面 132 fRp+-QvE 9.5 设置模拟参数 134 Om%{fq& 9.6 运行模拟 135 5CZii=@ 10 电光调制器 138 }Yt/e-Yg%r 10.1 定义电解质材料 139 *ip2|2G$ 10.2 定义电极材料 140 */iD68r|- 10.3 定义轮廓 141 ;/$=!9^sZ 10.4 绘制波导 144 zY\pZG 10.5 绘制电极 147 bce>DLF 10.6 静电模拟 149 fD3}s#M*G 10.7 电光模拟 151 5?+ECxPt 11 折射率(RI)扫描 155 UPs*{m 11.1 定义材料和通道 155 z; 6Tp 11.2 定义布局设置 157 jM8e2z3 11.3 绘制线性波导 160 -lr)z=}) 11.4 插入输入面 160 |^K-m42 11.5 创建脚本 161 nUi
4!|r 11.6 运行模拟 163 8X":,s! 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 %xtTh]s 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ,bh OIuep3 12.1 定义材料 165 Q}p+/-U\ 12.2 创建参考轮廓 166 LeBuPR$ 12.3 定义布局设置 166 w=.w*?> 12.4 用户自定义轮廓 167 OOy]:t4 / 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :<ye:P1s 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 1Wd?AyTY, 13.1 定义材料 173 QiB^U^f 13.2 创建钛扩散轮廓 173 x8i;uH\8 13.3 定义晶圆 174 n?vw|'(} 13.4 创建器件 175 +cQGX5 K 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 q_eGY&M 13.6 定义电极区域 178 ~1xln?Q 0d!1;jy,T 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 BdcTKC 13.8 运行模拟 182 %n-:mSus 13.9 创建脚本 184 7`;55Se 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 u_[^gS7 14.1 理论背景 186 ". jY3<bQg 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 mM.-MIp 14.3 生成脚本数据 190 x/*ndH 14.4 导出散射数据 193 qdoJIP{ 14.5 创建臂 194 mJT< 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Q2sX7
cE 14.7 加载两个臂的文件 200 N*6Y5[g!\ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ea-NqdGs;m 14.9 连接元件 202 aBk~/ 14.10 运行模拟 203 <k)@PAV 14.11 创建图以查看结果 204 M`!\$D
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