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前 言 J}V4.R5d G@7^M} 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。 FQWjL>NB yq~ 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。 w~]2c{\Qz L=<xTbY 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。 ('z=/"(l Z518J46o 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。 ~^F]t$rz FWW4n_74 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ;j0.#P:a ,+i^]yF3j 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 +Y?Tr i ?'V78N sA 上海讯技光电科技有限公司 fG 2)r @fd< +Nn >*sz k5RzW4zq; 售价:280元 Hca(2 ]T- 有需要扫码加微信联系我,谢谢! OS[
s Qo5 2-F7tcya| 目 录 Jk.x^ 1 入门指南 4 i@/% E~ W 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ?wtKi#k'v# 1.2 OptiBPM简介 5 ]yOM 1.3 光波导介绍 8 m-{DhJV 1.4 快速入门 8 \KV.lG! 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 {V[xBL
< 2.1 定义MMI耦合器材料 28 B;bP~e>W 2.2 定义布局设置 29 U#f* 2.3 创建一个MMI耦合器 31 lg|6~=aQ
2.4 插入input plane 35 P}6#s'07~ 2.5 运行模拟 39 k7Nx#%xx 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 M.g2y &8 3 创建一个单弯曲器件 44 B}
qRz 3.1 定义一个单弯曲器件 44 H [+'>Id: 3.2 定义布局设置 45 8i6iynR 3.3 创建一个弧形波导 46 T)tr"<F5NP 3.4 插入入射面 49 =o@}~G&HA 3.5 选择输出数据文件 53 !+$qSD,%x 3.6 运行模拟 54 X}[1Y3~y 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 " lD -*e4 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Pr>$m{
Z 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 R655@|RT 4.2 定义布局设置 61 .3EEi3z6z 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5T/+pC$e= 4.4 插入输入面 62 $;g*s?F* 4.5 运行模拟 63 D u<P^CE 4.6 预览最大值 65 y95
#t 4.7 绘制波导 69 Z@q1&}D! 4.8 指定输出波导的路径 69 iu{y.}? 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 !5 S# 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @!$xSH 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 *r>Y]VG;S 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 u9_?c
G- 5.1 定义波导材料 75 [<+T@"y 5.2 定义布局设置 76 !@V]H 5.3 创建波导 76 Fmn_fW6 5.4 修改输入平面 77 UHJro9 5.5 指定波导的路径 78 2Jo|P A`9 5.6 运行模拟 79 Ez
<YD 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ''2:ZX X 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 i% 0qN 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Tu:lIy~A 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 `DSDu Jw% 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 YloE4PAY7 6.2 定义布局结构 89 L{sFR^-G 6.3 绘制并定位波导 91
,-])[u 6.4 生成布局脚本 95 ZrYRLg 6.5 插入和编辑输入面 97 dsEvpa$? 6.6 运行模拟 98 )m-(- I 6.7 修改布局脚本 100 *h?*RUQ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 |$8N*7UD 7 应用预定义扩散过程 104 =j_4!^ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 lyowH{.N"3 7.2 定义布局设置 106 0>Kgz!I 7.3 设计波导 107 m%U=:u7#M 7.4 设置模拟参数 108 `34+~;;Jh 7.5 运行模拟 110 B"7~[,he 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
i[/1AI 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 n~,6!S 7.8 添加一个新的轮廓 111 y] Q/(O 7.9 创建上方的线性波导 112 B
\V;{: 8 各向异性BPM 115 be6`Sv"H 8.1 定义材料 116 b#(QZ 8.2 创建轮廓 117 LWo )x 8.3 定义布局设置 118 D<Z\6)|%I 8.4 创建线性波导 120 MNfc1I_# 8.5 设置模拟参数 121 Mt4`~`6 8.6 预览介电常数分量 122 #;2kN
& 8.7 创建输入面 123 r*7J#M / 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 8v)Z/R- 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2V @ pt 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 CS^|="Zs 9.2 定义布局设置 130 %)}_OXWf: 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 uL-$^], 9.4 编辑输入平面 132 AWZ4h,as{ 9.5 设置模拟参数 134 'pAq;2AA 9.6 运行模拟 135 *@
\LS!N 10 电光调制器 138 m7,"M~\pX 10.1 定义电解质材料 139 ?AQR\) P 10.2 定义电极材料 140 Y
Odwd}M 10.3 定义轮廓 141 neWx-O 10.4 绘制波导 144 o>M&C
X+j$ 10.5 绘制电极 147 J@Nq 10.6 静电模拟 149 ZYl*-i&~? 10.7 电光模拟 151 <XpG5vV 11 折射率(RI)扫描 155 m]++
! 11.1 定义材料和通道 155 K`R 11.2 定义布局设置 157 )q+;+J`> 11.3 绘制线性波导 160 #1>c)_H 11.4 插入输入面 160 c"'JMq 11.5 创建脚本 161 ()$tP3o 11.6 运行模拟 163 L{1PCs36c 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ~RM_c 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 :EC[YAK+D 12.1 定义材料 165 -1F+,+m 12.2 创建参考轮廓 166 j&?@:Zg v 12.3 定义布局设置 166 xirZ.wj W 12.4 用户自定义轮廓 167 }!vJ+ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 'k$j^|r> 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ue6&)7:~ 13.1 定义材料 173 b;e*`f8T3c 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ADZU?7) 13.3 定义晶圆 174 nrZZk QNI 13.4 创建器件 175 \H?r[]*c% 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 SQBe}FlktK 13.6 定义电极区域 178 n ^C"v6X
[tz}H& 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 [)p>pA2GZj 13.8 运行模拟 182 >]8H@. \ 13.9 创建脚本 184 2G`tS=Un 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 (^Hpe5h& 14.1 理论背景 186 tsTCZ);( 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ~d6zpQf7> 14.3 生成脚本数据 190 $]]|#}J 14.4 导出散射数据 193 Bt-2S,c,o 14.5 创建臂 194 arj?U=zy 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 n|I5ylt 14.7 加载两个臂的文件 200 e/!xyd 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 g)~"-uQQ 14.9 连接元件 202 |Xk>a7X 14.10 运行模拟 203 5@@ilvwzz 14.11 创建图以查看结果 204 \ssqIRk
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