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前 言 y|mR'{$I JZ7-?
o 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 1|89-Ii] #WG(V%f] OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 u!S{[7 FY ']NM_0 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 lqs_7HhvRS *]=)mM# 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 mnia>;
0H #>V;ZV5" 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 uQNoIy J) tpctz~ . 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 <.2Z{;z J.d `tiN 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 `F@yZ4L3S lb('r"*. 目 录 {Q"<q`c 1 入门指南 4 IR&u55#I6 1.1 OptiBPM安装及说明 4 XDGZqkt 1.2 OptiBPM简介 5 3WYW]) 1.3 光波导介绍 8 @mazwr{B 1.4 快速入门 8 (
FRf.mv{ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 '$VR_N\ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ublY!Af 2.2 定义布局设置 29 ZjK~s)RC 2.3 创建一个MMI耦合器 31 4SrK]+| 2.4 插入input plane 35 m~K]|]iqQ 2.5 运行模拟 39 hd B[H8Q 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 F*=RP$sj 3 创建一个单弯曲器件 44 8FITcK^ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 BSY#xe V 3.2 定义布局设置 45 -iHhpD9"X 3.3 创建一个弧形波导 46 U{Z>y?V/ 3.4 插入入射面 49 yN.D(ZwF: 3.5 选择输出数据文件 53
"gz;Q 3.6 运行模拟 54 loJ0PY'}= 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Vmc)or*# 4 创建一个MMI星形耦合器 60 6>I.*Qt \l 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 u|c+w)a 4.2 定义布局设置 61 u/f&Wq/ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 AngwBZ@ 4.4 插入输入面 62 ~e<<aTwN 4.5 运行模拟 63 4#w^PM8} 4.6 预览最大值 65 :S12=sFl$ 4.7 绘制波导 69 di5_5_$`o 4.8 指定输出波导的路径 69 CmOb+:4@K 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 <GN?J.B 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
_1'Pb/1 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 `N|CL 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 fL;p^t u3 5.1 定义波导材料 75 ?
h%+2 5.2 定义布局设置 76 F e.*O` 5.3 创建波导 76 )QD}R36Ic 5.4 修改输入平面 77 [Bo$? 5.5 指定波导的路径 78 >``GDjcJ 5.6 运行模拟 79 9_3M}|V$^e 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 }[`?#`sW 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 vNbA/sM 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Cj+=9Dc 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 d
]
;pG( 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ay4xOwcR 6.2 定义布局结构 89 f,>i%. 6.3 绘制并定位波导 91 ?xZmm%JF 6.4 生成布局脚本 95 sBnPS[Oo 6.5 插入和编辑输入面 97 8B/9{8 6.6 运行模拟 98 m5N&7qgp 6.7 修改布局脚本 100 W)cLMGet 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 tqCg<NH.!m 7 应用预定义扩散过程 104 x[" 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^E17_9? 7.2 定义布局设置 106 di2=P)3 7.3 设计波导 107 FOi`TZ8 7.4 设置模拟参数 108 nh)R 7.5 运行模拟 110 V bOLTc 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Vz]=J;`Mz 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 GNc|)$ 7.8 添加一个新的轮廓 111 _ZBR<{ 7.9 创建上方的线性波导 112 YWrY{6M 8 各向异性BPM 115 g"S+V#R 8.1 定义材料 116 ZiYzsn 8.2 创建轮廓 117 V JL;+ 8.3 定义布局设置 118 22~X~= 8.4 创建线性波导 120
a|uZJ* 8.5 设置模拟参数 121 1C=P #MU` 8.6 预览介电常数分量 122 {+9\o ~ 8.7 创建输入面 123 MPN=K|* 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Y26l,XIV 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 4 GW[GT 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 z,YUguc|
9.2 定义布局设置 130 ,D,f9 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ilpZ/Rs 9.4 编辑输入平面 132 )%w8>1}c 9.5 设置模拟参数 134 Z8 %\v(L 9.6 运行模拟 135 MWh+h7k' 10 电光调制器 138 %5?-g[ 10.1 定义电解质材料 139 fcXk]W 10.2 定义电极材料 140 | V,jd 10.3 定义轮廓 141 $ywh%OEH 10.4 绘制波导 144 ^)^|;C\` 10.5 绘制电极 147 O \8G~V
5" 10.6 静电模拟 149 y7EX& 10.7 电光模拟 151 yc=#Jn?S 11 折射率(RI)扫描 155 @ ]wem 11.1 定义材料和通道 155 ?9@Af{b t2 11.2 定义布局设置 157 cG!2Iy~lA 11.3 绘制线性波导 160 )wv[!cYyW 11.4 插入输入面 160 T)f_W 11.5 创建脚本 161 L$c%u 11.6 运行模拟 163 4Olv8nOe< 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 LE80`t>M# 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 l'".}6S 12.1 定义材料 165 J*KBG2+13 12.2 创建参考轮廓 166 4eL54).1O 12.3 定义布局设置 166 8;f<q u|w 12.4 用户自定义轮廓 167 hs_|nr0;[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ,xe@G)a 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Qwo9>ClC 13.1 定义材料 173 tSc>@Q_| 13.2 创建钛扩散轮廓 173 UJ)M:~O 13.3 定义晶圆 174 Hs-.83V 13.4 创建器件 175 p2DNbY\] 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 @3TkD_B& 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 jI2gi1,a 更多详情扫码咨询 Yn]yd1
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