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前 言 >}+/{(K"E| N5a*7EJv+ 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。 N[s}qmPha a)wJT`xu 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。 =EHUR' {NHdyc$ 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。 |&RU/ a rg^'S1x| 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。 `DV.+>O-1 SHe49!RA'{ 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。
TWA-.>c V5UF3'3;} 《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 _f$^%?^ _d5QbTe 上海讯技光电科技有限公司 i\,-oO r"P|dlV- gIjh:_ Pz u6AA4( 售价:280元 *MKO
I' 有需要扫码加微信联系我,谢谢! 8fl`r~bqZ <
jJ 目 录 gt@m?w( 1 入门指南 4 MF5[lK9e 1.1 OptiBPM安装及说明 4 kM,C3x{A 1.2 OptiBPM简介 5 f&Gt| 1.3 光波导介绍 8 be.*#[ 1.4 快速入门 8 A~)D[CV 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 bbE!qk;hEP 2.1 定义MMI耦合器材料 28 U|jSa,} 2.2 定义布局设置 29 g:hjy@ w 2.3 创建一个MMI耦合器 31 k$blEa4 2.4 插入input plane 35 F(>Np2oi6 2.5 运行模拟 39 ,U2*FZ[" 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 8WXQOo8 3 创建一个单弯曲器件 44
YtmrRDQs 3.1 定义一个单弯曲器件 44 3}}38A|4 3.2 定义布局设置 45 t'n pG}`tE 3.3 创建一个弧形波导 46 JRB9rSN^ 3.4 插入入射面 49 KVclhT<F 3.5 选择输出数据文件 53 hgPa6Kd 3.6 运行模拟 54 pR=@S>!| 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 qLD
?juas 4 创建一个MMI星形耦合器 60 IxY|>5z 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !|^|,"A) 4.2 定义布局设置 61 IG2r#N|C# 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 H?yK~bGQ 4.4 插入输入面 62 ofm#'7P 0 4.5 运行模拟 63 Tp/6,EE 4.6 预览最大值 65 9jM}~XvV 4.7 绘制波导 69 ssfr}fzH 4.8 指定输出波导的路径 69 >qnko9 V 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0X6YdW _2X 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ~vm%6CABM 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]cHgleHQ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 t}r' k/[ 5.1 定义波导材料 75 f6hnTbJ 5.2 定义布局设置 76 oH97=> 5.3 创建波导 76 Ag-(5: 5.4 修改输入平面 77 Sc]B#/~B 5.5 指定波导的路径 78 <? q?Mn 5.6 运行模拟 79 Cio
1E-4 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 V5+=e^pa2 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 D+l AhEN 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 UXJeAE- 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jys :5P 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {'7B6 6.2 定义布局结构 89 kMIcK4.MH 6.3 绘制并定位波导 91 <}C
oQz 6.4 生成布局脚本 95 xQ f* 6.5 插入和编辑输入面 97 }|h# \$w 6.6 运行模拟 98 9}rS(/@
} 6.7 修改布局脚本 100 t%d Z-Ym 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 LBw1g<& 7 应用预定义扩散过程 104 9 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 W=~~5jFX 7.2 定义布局设置 106 l!D}3jD 7.3 设计波导 107 g2+2%6m0 7.4 设置模拟参数 108 c[0}AGJ 7.5 运行模拟 110 qU \w= 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 q}3`|'3 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5%Y3 Kwyy 7.8 添加一个新的轮廓 111 (p" %O 7.9 创建上方的线性波导 112 ROH|PKb7 8 各向异性BPM 115 'TTLo|@"- 8.1 定义材料 116 j`{?OYD 8.2 创建轮廓 117 =/@D8{pU 8.3 定义布局设置 118 ik)|{%!K]H 8.4 创建线性波导 120 sA+ }TNhq 8.5 设置模拟参数 121 R)c?`:iUB 8.6 预览介电常数分量 122 Amtq"<h9a 8.7 创建输入面 123 M H|Og84 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0_jf/an,% 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5?f ^Rz 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 3(>B Ke 9.2 定义布局设置 130 0Um2DjTCG 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^}RCoE 9.4 编辑输入平面 132 iDpSj!x/_ 9.5 设置模拟参数 134 z<MsKD0Q 9.6 运行模拟 135 p?02C#p 10 电光调制器 138 /4y o` 10.1 定义电解质材料 139 +Q/R{#O 10.2 定义电极材料 140 &sl0W-;0 10.3 定义轮廓 141 ]=\].% > 10.4 绘制波导 144 GV1pn) 4 10.5 绘制电极 147 lt/1f{v[: 10.6 静电模拟 149 vx{}}/B]J 10.7 电光模拟 151 CT&|QH{ 11 折射率(RI)扫描 155 V.U|
#n5 11.1 定义材料和通道 155 %aP!hy 11.2 定义布局设置 157 l5~os> 11.3 绘制线性波导 160 y5vvu>nd 11.4 插入输入面 160 &5>Kl}7 11.5 创建脚本 161 EfqX
y>W 11.6 运行模拟 163 Q-(zwAaE 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ,<.V7(|t) 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 &j;wCvE4+ 12.1 定义材料 165 Mc) }\{J 12.2 创建参考轮廓 166 W<'m:dq 12.3 定义布局设置 166 zOJ%} 12.4 用户自定义轮廓 167 &1Ok`_plO 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 VMZMG$C 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 B.=FSow 13.1 定义材料 173 11 NQR[ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ,Co|-DYf} 13.3 定义晶圆 174 )Om*@;r( 13.4 创建器件 175 p#-Z4- ` 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 -uS!\ 13.6 定义电极区域 178 Zj(AJ* r x5pdS: 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 #`^}PuQ 13.8 运行模拟 182 5=-Q4d 13.9 创建脚本 184 u* eV@KK! 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 "MeVE#O 14.1 理论背景 186 `>o{P/HN 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 8|gIhpO?^ 14.3 生成脚本数据 190 9+|$$) 14.4 导出散射数据 193 R*,MfV 14.5 创建臂 194 6XxvvMA97 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 hW<%R]^| 14.7 加载两个臂的文件 200 YP oSRA L 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Lj({[H7D! 14.9 连接元件 202 cZ,b?I"Q% 14.10 运行模拟 203 Xg6Jh`` 14.11 创建图以查看结果 204 4Z3su^XR
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