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前 言 0cd_l
2f#g :?>7Z6 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。 l/&.H F #Wk=y?sn 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。 nHseA [3Pp
NCY 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。 +0'F@l KK){/I=z 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。 6l#x1o; (W
~K1] 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。 rbZbj# M:S-%aQ_<y 《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 (*B1J2_g \|]mClj# 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 NRi5 Vp2= mdj%zJ8/ 目 录 "Ms;sdjg}& 1 入门指南 4 ?=VvFfv% 1.1 OptiBPM安装及说明 4 /jY
u-H+C 1.2 OptiBPM简介 5 J2YQdCL 1.3 光波导介绍 8 ;<[X\;|' 1.4 快速入门 8 r|Ui1f5 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 '![oLy 2.1 定义MMI耦合器材料 28 H iyg1 2.2 定义布局设置 29 i0vm00oT 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ,>GHR{7>( 2.4 插入input plane 35 ?'a8QJo 2.5 运行模拟 39 : T*Q2 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 wA)
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3 创建一个单弯曲器件 44 bSB%hFp=Cp 3.1 定义一个单弯曲器件 44 KZm&sk=QM- 3.2 定义布局设置 45 * {g3ia 3.3 创建一个弧形波导 46 =BJe)!b 3.4 插入入射面 49 ,,H "?VO 3.5 选择输出数据文件 53 oQ!M+sRmF 3.6 运行模拟 54 }9~^}99} 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 IhnBp 6p9 4 创建一个MMI星形耦合器 60 'xwCeZcg 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 79\wjR!T 4.2 定义布局设置 61 Z_d"<k}I 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 (eHyas %X 4.4 插入输入面 62 k]b*&.EY1 4.5 运行模拟 63 ARk(\,h 4.6 预览最大值 65 $ghZ<Y2}9 4.7 绘制波导 69 Syk)S< 4.8 指定输出波导的路径 69 rP@#_(22 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 O9=/\Kc 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 V Z(/g"9 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Knq9"k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 "M I';6 5.1 定义波导材料 75 S,Y|;p<+^ 5.2 定义布局设置 76 55[ 4)* 5.3 创建波导 76 1b,a3w(:1 5.4 修改输入平面 77 3DU1c?M: 5.5 指定波导的路径 78 7_0p& 3
5.6 运行模拟 79 baxZ>KNi 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 f5jl$H. 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 91-bz^=xO 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 aZfMeW 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ?J}Q&p. 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 7)66e 6.2 定义布局结构 89 / 3A6xPOg 6.3 绘制并定位波导 91 Zt=|q$" 6.4 生成布局脚本 95 R4?>C-; 6.5 插入和编辑输入面 97 kaG/8G( 6.6 运行模拟 98 @"@a70WHk 6.7 修改布局脚本 100 D6 B-#u!M 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ;KeU f(tH 7 应用预定义扩散过程 104 FG? Mc'r& 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 b 2gng} 7.2 定义布局设置 106 . "Ms7= 7.3 设计波导 107 iD^,O)b 7.4 设置模拟参数 108 _|k$[^ln^ 7.5 运行模拟 110 RObnu* 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 .@1+}0 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \kADh?phV 7.8 添加一个新的轮廓 111 TpjiKM 7.9 创建上方的线性波导 112 L/3A g*
] 8 各向异性BPM 115 |tXA$}"L8 8.1 定义材料 116 wxN)dB 8.2 创建轮廓 117 m|*B0GW 8.3 定义布局设置 118 rhv~H"qzW 8.4 创建线性波导 120 Di9RRHn&q 8.5 设置模拟参数 121 }gp@0ri%5 8.6 预览介电常数分量 122 c`6c)11K 8.7 创建输入面 123 nt.LiM/L 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 8K%N7RL| 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 /l$x} 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 =BJLj0=N 9.2 定义布局设置 130 iFI74COam 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 XLh)$rZ 9.4 编辑输入平面 132 9A.RD`fg 9.5 设置模拟参数 134 SV7;B?e%Y 9.6 运行模拟 135 n<?U6~F&~ 10 电光调制器 138 ]5%0EE64 10.1 定义电解质材料 139 ^r}c&@ 10.2 定义电极材料 140 STKL 10.3 定义轮廓 141 eJDZ|$ 10.4 绘制波导 144 s t'T._ 10.5 绘制电极 147 hmy%X`%j 10.6 静电模拟 149 ;vx5 =^7P 10.7 电光模拟 151 3m1g" 11 折射率(RI)扫描 155 r(,U{bU< 11.1 定义材料和通道 155 C@M-_Ud>Q 11.2 定义布局设置 157 V&Y`?Edc 11.3 绘制线性波导 160 n@p]v* 11.4 插入输入面 160 >e]g T 11.5 创建脚本 161 #2Rz=QI 11.6 运行模拟 163 Im]@#X 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 XF`2*:7 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Cq5.gkS< 12.1 定义材料 165 +qi& |