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前 言 V5`^Y=X(% G?c-79]U 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。 gI]GUD- >vbY<HGt 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。 %A/_5;PZ/ Q{g;J`Z)p 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。 h"+ `13 3AcD,,M>> 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。 BX+.0M
t.Nb?/ 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。 &>g'$a<[ dt}_D={Be 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 -O!/Jv"{,[ a2 +~;{?g 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 t2HJsMX Dnf*7)X 目 录 eLD|A=X? 1 入门指南 4 5Por "&% 1.1 OptiBPM安装及说明 4
*f%>YxF 1.2 OptiBPM简介 5 N_pUv 1.3 光波导介绍 8 Ev"|FTI/ 1.4 快速入门 8 nC1zzFFJ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <^?1uzxH8A 2.1 定义MMI耦合器材料 28 yp.[HMRD 2.2 定义布局设置 29 7nq3S 2.3 创建一个MMI耦合器 31 LUX*P7*B 2.4 插入input plane 35 2{Vcb 2.5 运行模拟 39 T:]L/wCj 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
uw(NG.4 3 创建一个单弯曲器件 44 -s|8<A||" 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _5
^I.5Z3 3.2 定义布局设置 45 }Ew hj>w 3.3 创建一个弧形波导 46 gD`>Twa&6 3.4 插入入射面 49 ?<Wb@6kh` 3.5 选择输出数据文件 53 U6E\AvbRn 3.6 运行模拟 54 ($w@Z/; 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 yXI >I 4 创建一个MMI星形耦合器 60 'y]\-T 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Y6i _!z[V[ 4.2 定义布局设置 61 8K(Z0 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 zmj"fN{\ 4.4 插入输入面 62 &8.NT~"Gg 4.5 运行模拟 63 ZF7IL 4.6 预览最大值 65 P 3MhU; 4.7 绘制波导 69 !-`Cp3gqHr 4.8 指定输出波导的路径 69 zZcnijWb 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 D:^$4}h
f 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 E%oY7.~- 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 O$/o'"@ / 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 H{J'#
9H 5.1 定义波导材料 75 tCxF~L@ 5.2 定义布局设置 76 HK\~Qnq 5.3 创建波导 76 4P^6oh0" 5.4 修改输入平面 77 FR2=
las"z 5.5 指定波导的路径 78 {7 TlN.( 5.6 运行模拟 79 vAY,E=&XvM 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3rLTF\ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 N7E$G{TT 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 su*Pk|6% 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 `qJw|u>YpJ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 niB`2J 6.2 定义布局结构 89 gs!(;N\j| 6.3 绘制并定位波导 91 A_Frk'{qhB 6.4 生成布局脚本 95 bR@p<;G| 6.5 插入和编辑输入面 97 ctE\ q 6.6 运行模拟 98 ()&~@1U 6.7 修改布局脚本 100 O G<,- 7 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 iq(
)8nxi 7 应用预定义扩散过程 104 r.7$&BCng 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~4"qV_M 7.2 定义布局设置 106 jw-0M1B 7.3 设计波导 107 lHgs;>U$ 7.4 设置模拟参数 108 quY:pqG38q 7.5 运行模拟 110 %v20~xW:o 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Ft}@1w5 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .r*2| 7.8 添加一个新的轮廓 111 jKt7M>P 7.9 创建上方的线性波导 112 RKPO#qju\F 8 各向异性BPM 115 4apL4E"r 8.1 定义材料 116 ;b-XWK= 8.2 创建轮廓 117 J:V?EE,\- 8.3 定义布局设置 118 cnTaJ/o 8.4 创建线性波导 120 oudxm[/U 8.5 设置模拟参数 121 )GHq/:1W 8.6 预览介电常数分量 122 U&O:
_>~ 8.7 创建输入面 123 L3CP`cx 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 &b:1I7Cp* 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 8OgLn?"P 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 '],J$ge 9.2 定义布局设置 130 9a8cRt6knO 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ]+X@
7 9.4 编辑输入平面 132 6Ybg^0m 9.5 设置模拟参数 134 (o`{uj{! 9.6 运行模拟 135 UFMA:o, 10 电光调制器 138 AK@9?_D 10.1 定义电解质材料 139 SL5Ai/X0N 10.2 定义电极材料 140 | Bi! 10.3 定义轮廓 141 S]+:{9d 10.4 绘制波导 144 O%bEB g 10.5 绘制电极 147 >y"+ -7V) 10.6 静电模拟 149 .9wk@C(Eh_ 10.7 电光模拟 151 'inFKy'H 11 折射率(RI)扫描 155 eio4k- 11.1 定义材料和通道 155 !r<pmr3f@7 11.2 定义布局设置 157 A0Qb 5e 11.3 绘制线性波导 160 \-g)T}g,I 11.4 插入输入面 160 V:joFRH9 11.5 创建脚本 161 (!:,+*YY 11.6 运行模拟 163 nrjE.+v 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 .[_L=_. 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 CB^U6ZS 12.1 定义材料 165 LGn:c; 12.2 创建参考轮廓 166 5 aCgjA11 12.3 定义布局设置 166 |:gf lseE 12.4 用户自定义轮廓 167 2'w?\{}D 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 %KLpig 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 7j-4TY~ 13.1 定义材料 173 E 7{U|\ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 -qGa]a 13.3 定义晶圆 174 P5UL4uyl 13.4 创建器件 175 uLV#SQ=bZN 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 u ,KD4{! 13.6 定义电极区域 178 .6Pw|xu`Pw U>Slc08N 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 x<ZJb 13.8 运行模拟 182 Tc? $>' 13.9 创建脚本 184 Vh4X%b$TV 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 p^w;kN 14.1 理论背景 186 'd9INz. 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 X9V *UXTc 14.3 生成脚本数据 190 vQ
6^xvk] 14.4 导出散射数据 193 HMNLa*CL' 14.5 创建臂 194 glDu2a,Q 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 T{-CkHf9Q 14.7 加载两个臂的文件 200 bE !G JZ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ?82xdpg 14.9 连接元件 202 VZKvaxIk6 14.10 运行模拟 203 ``hf=`We 14.11 创建图以查看结果 204 FOE4>zE 新书推荐,有兴趣扫码微信联系 Hquc
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