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前 言 Fh;(1X75I xR3A4m 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。 9 R1]2U$| ;o=mL_[ OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 it@s(1EO# FB`HwE< 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ^W*/!q7H bzS [X 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 C_/oORvK XhiC'.B_ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Q)/q h;Ru |ouk;r24V 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 -mF9Skj J\BdC]; 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 <Lt$qV-# %K4-V5f 目 录 C}Q2UK-: 1 入门指南 4 qZ.\GHS 1.1 OptiBPM安装及说明 4 L
$~Id 1.2 OptiBPM简介 5 l/5/|UE9
1.3 光波导介绍 8 S/|8'x{< 1.4 快速入门 8 Fu$otMw%l 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Syb:i(Y 2.1 定义MMI耦合器材料 28 idq= US 2.2 定义布局设置 29 YH9BJ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 @{G(.S 2.4 插入input plane 35 53c6dl 2.5 运行模拟 39 6{6tg>|L) 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 U+z&jdnhDR 3 创建一个单弯曲器件 44 ,~!lN yL 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ME.LS2'n 3.2 定义布局设置 45 NZ#z{JI=+ 3.3 创建一个弧形波导 46 7%tn+ 3.4 插入入射面 49 ]KmYPrCl0 3.5 选择输出数据文件 53 DbDpdC; 3.6 运行模拟 54 {!w]t?h 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 bF.Aj8ZQ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 k`d 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 A8?>V%b[Y 4.2 定义布局设置 61 >HDK<1 > 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 eP)RP6ON{ 4.4 插入输入面 62 |7 argk+ 4.5 运行模拟 63 vc<8ApK3V 4.6 预览最大值 65 9}=Fdt 4.7 绘制波导 69 *\/UT 4.8 指定输出波导的路径 69 @RjLDj+)S 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 PrCq
JY 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 m{g{"=}YR 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 <MYD`,$yu 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 >y?$aJ8ZV 5.1 定义波导材料 75 jH8F^KJM[ 5.2 定义布局设置 76 !@Ox%vK 5.3 创建波导 76 D`ZYF)[}J 5.4 修改输入平面 77 z)ydQw> 5.5 指定波导的路径 78 /N$T[ 5.6 运行模拟 79 $I.'7
&h; 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 <rU(zm 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 a^22H 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 oyUf/Sl 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )XD_Yq@E 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 X/Ae-1! 6.2 定义布局结构 89 z:w7e0 6.3 绘制并定位波导 91 O_E[FE:+ 6.4 生成布局脚本 95 (qaY,>je]D 6.5 插入和编辑输入面 97 PKP(:3| 6.6 运行模拟 98 yEH30zSt 6.7 修改布局脚本 100 5yry$w$G) 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 $+tkBM 7 应用预定义扩散过程 104 0j*8|{| 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 xHf
l>C' 7.2 定义布局设置 106 'p<(6*," 7.3 设计波导 107 z2r{AQ.& 7.4 设置模拟参数 108 4FYws5]$ 7.5 运行模拟 110 s>kzt1,x 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :wIbKs.r 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 GSk;~^l 7.8 添加一个新的轮廓 111 $ED<:[3N 7.9 创建上方的线性波导 112 HxkhlNB 8 各向异性BPM 115 SW bwD/SN 8.1 定义材料 116 pBHr{/\5 8.2 创建轮廓 117 YYhRdU/g 8.3 定义布局设置 118 .6r&<* 8.4 创建线性波导 120 /Qbt 8.5 设置模拟参数 121 2 Y%$6NX 8.6 预览介电常数分量 122 V97Eb>@ 8.7 创建输入面 123 !dZC-U~ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 !fZxK CsQ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 =l
{>-`: 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ^)X^Pcx 9.2 定义布局设置 130 n]|[|Rf1 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 m#Rll[ 9.4 编辑输入平面 132 y6$5meh.T 9.5 设置模拟参数 134 Jcm"i~ 9.6 运行模拟 135 m,'u_yK 10 电光调制器 138 GQq2;%RrF 10.1 定义电解质材料 139 [ $B 10.2 定义电极材料 140 d]CRvzW 10.3 定义轮廓 141 PX+$Us 10.4 绘制波导 144 p=T]%k*^h# 10.5 绘制电极 147 -v`;^X 10.6 静电模拟 149 ;+cZS= 10.7 电光模拟 151 ;|66AIwDe 11 折射率(RI)扫描 155 s2q#D.f 11.1 定义材料和通道 155 gzxLHPiw 11.2 定义布局设置 157 ^ygN/a>rr 11.3 绘制线性波导 160 Z>'.+OW 11.4 插入输入面 160 {um~] 11.5 创建脚本 161 EFhe`` 11.6 运行模拟 163 [@Y?'={qE 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 V*LpO8= 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 #k*e>d$ 12.1 定义材料 165 " J$vt` 12.2 创建参考轮廓 166 ^[!LU 12.3 定义布局设置 166 N_h)L` 12.4 用户自定义轮廓 167 yo3'\I 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 S&FMFXF@ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ur"ckuG!9 13.1 定义材料 173 /=i^Bgh4 13.2 创建钛扩散轮廓 173 6*Rz}RQ 13.3 定义晶圆 174 Busxg?= 13.4 创建器件 175 (eFHMRMv~ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 weKwBw 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 :(N3s9:vz 更多详情扫码咨询 [{L4~(uU8
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