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前 言 `[C v- VrnK)za*H 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。 WcZo+r (d5vH)+A 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。 Z,N7nMJf &dwI8@& 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。 >~^mIu_BH 3;t@KuQ66 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。 ?C#F?N0 N$ qNe'b 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。 }K#&5E ||*&g2Y 《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 OGE#wG"S )"i>R
~* 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ki*79d"$ f/IRO33 目 录 oC@"^>4 1 入门指南 4 u
#=kb5}{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 0?&aV_:;X 1.2 OptiBPM简介 5 sa0^1$(< 1.3 光波导介绍 8 ZhJ|ZvJ 1.4 快速入门 8 "$,}|T?Y` 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 om*tdG 2.1 定义MMI耦合器材料 28 8Jib|#! 2.2 定义布局设置 29 )z*$`?)k 2.3 创建一个MMI耦合器 31 X"qbB4(I 2.4 插入input plane 35 S8W_$=4 2.5 运行模拟 39 ]'
"^M 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 &]"_pc/>m 3 创建一个单弯曲器件 44 v @I^:I 3.1 定义一个单弯曲器件 44 F|n$0vQ* 3.2 定义布局设置 45 YiI:uG!|D 3.3 创建一个弧形波导 46 *`pec3" 3.4 插入入射面 49 e G*s1uQl 3.5 选择输出数据文件 53 <76=H]h~ 3.6 运行模拟 54
:[X}.]" 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;t@ 3Go 4 创建一个MMI星形耦合器 60 6!Tf'#TV~! 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 CSk 4.2 定义布局设置 61 :;hBq4h 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ?+} E 4.4 插入输入面 62 g8iB;%6
4.5 运行模拟 63 3/SqXu 4.6 预览最大值 65 |"tV["a 4.7 绘制波导 69 te)g',#lT 4.8 指定输出波导的路径 69 ]TTJr C: 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 !i"9f_ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8L9S^ ' 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 sVm'9k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 pg}DC0a 5.1 定义波导材料 75 L+0N@`nRF 5.2 定义布局设置 76 -WHwz m 5.3 创建波导 76 k}Clq;G 5.4 修改输入平面 77 +IOKE\,Y 5.5 指定波导的路径 78 qU
x7S(a 5.6 运行模拟 79 BUy}Rn 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3bI|X!j 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 @l6dJ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 FUTyx" 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 r{:la56Xd 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 G3?a~n^b 6.2 定义布局结构 89 A&_i]o 6.3 绘制并定位波导 91 @}rfY9o' 6.4 生成布局脚本 95 k^%TJ.y@ 6.5 插入和编辑输入面 97 $lG--s 6.6 运行模拟 98 &MGgO\|6 6.7 修改布局脚本 100 $,@ rKRY 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 DkMC!Q\ 7 应用预定义扩散过程 104 V:"\(Y 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 2Z1(J% 7 7.2 定义布局设置 106 \?mU$,voI 7.3 设计波导 107 ()IgSj?, 7.4 设置模拟参数 108 $MVeMgPa 7.5 运行模拟 110 T.Y4L 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 r Xk
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 T6?d`i i1 7.8 添加一个新的轮廓 111 ah@GSu;7 7.9 创建上方的线性波导 112 >8HRnCyp/ 8 各向异性BPM 115 apWrcaj 8.1 定义材料 116 '`A67bdq) 8.2 创建轮廓 117 P*^UU\x'4I 8.3 定义布局设置 118 GH)+yD[o 8.4 创建线性波导 120 oIR%{`3"I 8.5 设置模拟参数 121 !Q/O[6 8.6 预览介电常数分量 122 |c+N)FB 8.7 创建输入面 123 $HnD|_* 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 5<ya;iK 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 W;x LuKIG 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ,4I6Rw B. 9.2 定义布局设置 130 Hn2Q1lF-ip 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 R8Ei:f} 9.4 编辑输入平面 132 NZ? =pfK\s 9.5 设置模拟参数 134 9(Xch2tpO! 9.6 运行模拟 135 tp3N5I 10 电光调制器 138 9*Mg<P" 10.1 定义电解质材料 139 a+Qj[pS 10.2 定义电极材料 140 Dg4^
C 10.3 定义轮廓 141 Gqu0M`+7 10.4 绘制波导 144 sy#j+gZ
10.5 绘制电极 147 @[N~;> 10.6 静电模拟 149 5UD;ZV% 10.7 电光模拟 151 "Q!{8 9Y 11 折射率(RI)扫描 155 T//+&Sk[ 11.1 定义材料和通道 155 "+"dALX{3K 11.2 定义布局设置 157 ^\t">NJ^ 11.3 绘制线性波导 160 WQ`P^5e 11.4 插入输入面 160 *m Tc4&* 11.5 创建脚本 161 4>eg@s N 11.6 运行模拟 163 @)B5^[4(; 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 NNV.x7 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 |"&4"nwa 12.1 定义材料 165 {*
_ W 12.2 创建参考轮廓 166 wA+4:CF@ 12.3 定义布局设置 166 t#Yh!L6> 12.4 用户自定义轮廓 167 Ho{?m^ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 fC:\Gh5 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 BiAcjN:Z 13.1 定义材料 173 9_^V1+
13.2 创建钛扩散轮廓 173 i;
uM!d} 13.3 定义晶圆 174 'n`$c{N<tM 13.4 创建器件 175 ^HKaNk< 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 )u:8Pv 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 a'.=.eDQ 更多详情扫码咨询 s0'U[]
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