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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。 c.e2 M/ G2T|RT$_K OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 %xyou:~0zs Kh_Lp$'0uM 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。 uwy:t!(j 5f 5f0|ok 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。 w {3<{ (:>,u*x% 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。 W}mn}gTQ [wzb<"kW 《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 k5kxQhPf
+O?KNZ ] &Rx@&e*
mUikA9u5= 目 录 V:
TM] 1 入门指南 4 |3KLk ?2 1.1 OptiBPM安装及说明 4 TtTj28k7 1.2 OptiBPM简介 5 "[ZB+-|[0 1.3 光波导介绍 8 '?p<lu^^B 1.4 快速入门 8 *(T:,PY 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 m3/O.DY%0 2.1 定义MMI耦合器材料 28 YF>m$?; 2.2 定义布局设置 29 2HsLc*9{4 2.3 创建一个MMI耦合器 31 M# %a(Y3K) 2.4 插入input plane 35 <"my^ 2.5 运行模拟 39 HK0!P* 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 I!Z_[M 3 创建一个单弯曲器件 44 wMg0> 3.1 定义一个单弯曲器件 44 EZ`te0[ 3.2 定义布局设置 45 vkEiOFU!u 3.3 创建一个弧形波导 46 "ozr+:#\ 3.4 插入入射面 49 i\rDu^VQ 3.5 选择输出数据文件 53 ]Hefm?9*^ 3.6 运行模拟 54 M:[ %[+6 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Ku}Z 4 创建一个MMI星形耦合器 60 A#J`;5!Sc 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 @a0DT=>dT 4.2 定义布局设置 61 aGtf z) 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 mQ|v26R 4.4 插入输入面 62 %D%8^Zd_ 4.5 运行模拟 63 Zy?Hi` 4.6 预览最大值 65 ic#`N0s? 4.7 绘制波导 69 {CGUL|y 4.8 指定输出波导的路径 69 '6cWS'9" 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 L"1}V 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 wc}5m
Hs 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ki$MpA3j 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 TE7nJ gm 5.1 定义波导材料 75 #Oc]
@ 5.2 定义布局设置 76 yDegcAn? 5.3 创建波导 76 q=Sgk>NA 5.4 修改输入平面 77 pS'FI@.'{ 5.5 指定波导的路径 78 pm
9"4 z 5.6 运行模拟 79 lvBx\e;7P 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 PGhY>$q>b 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 CR"|^{G 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 /-_h1.! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 8m\7*l^D: 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 4gz
H8sF 6.2 定义布局结构 89 mpU$+ 6.3 绘制并定位波导 91 vyK7I%T'R 6.4 生成布局脚本 95 O7-mT8o 6.5 插入和编辑输入面 97 Mh:L$f0A%O 6.6 运行模拟 98 i]YV { 6.7 修改布局脚本 100 #~2%) 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 9=8iy
w 7 应用预定义扩散过程 104 Bn#?zI 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 g(qJN<RC/ 7.2 定义布局设置 106 YQ9'0F[l 7.3 设计波导 107 +eK"-u~K 7.4 设置模拟参数 108 "/3'XOK| 7.5 运行模拟 110 4ew"
%Cs* 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ~962i#&4 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }Qn&^[[miL 7.8 添加一个新的轮廓 111 2Mc3|T4)U 7.9 创建上方的线性波导 112 tl,.fjZn 8 各向异性BPM 115 *`ua'"="k 8.1 定义材料 116 [q)8N 8.2 创建轮廓 117 pfA|I*`XV 8.3 定义布局设置 118 Tc> 8.4 创建线性波导 120 cl=EA6P\X 8.5 设置模拟参数 121 LsqA**= 8.6 预览介电常数分量 122 ([T>.s 8.7 创建输入面 123 DS.RURzd{r 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 1PVtxL?1P 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 &C,'x4c" 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 :dl]h&C^ 9.2 定义布局设置 130 }Z@ovsG 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 LtWP0@JA 9.4 编辑输入平面 132 rb5~XnJk 9.5 设置模拟参数 134 QdH\LL^8R4 9.6 运行模拟 135 -3t7* 10 电光调制器 138 Xx."$l 10.1 定义电解质材料 139 0%&1\rm+j 10.2 定义电极材料 140 R]c+?4J 10.3 定义轮廓 141 p
Dx1z|@z 10.4 绘制波导 144 Pk{_(ybaY 10.5 绘制电极 147 a
oD`=I*< 10.6 静电模拟 149 :)wy.r;N 10.7 电光模拟 151 Se:.4< 11 折射率(RI)扫描 155 [,t*Pfq'W8 11.1 定义材料和通道 155 #%a;"w 11.2 定义布局设置 157 &gVN& 11.3 绘制线性波导 160 R}
eN@#"D 11.4 插入输入面 160 gf#{k2r 11.5 创建脚本 161 ~
-4{B 11.6 运行模拟 163 YSr9VpqWV 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 8;b(0^ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gn8R[5:!V 12.1 定义材料 165 nrL9
E'F' 12.2 创建参考轮廓 166 ZXqSH${Tp 12.3 定义布局设置 166 tvkb~ 12.4 用户自定义轮廓 167 cv-PRH# 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 lP[w?O 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 bU>U14ix< 13.1 定义材料 173 CJ/X}hi, 13.2 创建钛扩散轮廓 173 2#KJ asX 13.3 定义晶圆 174 lGV0*Cji 13.4 创建器件 175 3c#BKHNC 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 q-[@$9AS 13.6 定义电极区域 178 m'Amli@[ 更多目录详情请加微信联系 ~bM4[*Q7 CY
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