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前 言 }*U|^$FEU _5H~1G%q 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 <R+?>kz6 gS'7:UH, OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 /t<
& \|9B:y'y 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 nGe4IY\-w Z'>UR.g 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 2m]4 j7MUA#6$ 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。 dq@
*8ui h=,hYz?] 《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 u
z7|!G!43 6dmb
bgO) 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 bS2g4]$'po +uSp3gE" 目 录 tW4X+d" 1 入门指南 4 V8):! 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ~nhO*bs}7{ 1.2 OptiBPM简介 5 *;9H \% 1.3 光波导介绍 8 38T]qz[Sn 1.4 快速入门 8 Sh1$AGm 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Gp
\-AwE 2.1 定义MMI耦合器材料 28 W^h,O+vk 2.2 定义布局设置 29 #*/nUbsg 2.3 创建一个MMI耦合器 31 A$N%deb 2.4 插入input plane 35 qR!ZtJ5j 2.5 运行模拟 39 z,$uIv}'@ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ZzNHEV 3 创建一个单弯曲器件 44 gm2|`^Xq$ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 v@ OELJX 3.2 定义布局设置 45 _AFje 3.3 创建一个弧形波导 46 4K'U}W 3.4 插入入射面 49 D ka8[z7 3.5 选择输出数据文件 53 kmC0.\ 3.6 运行模拟 54 eOiH7{OA, 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 9#9bm 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ?g{[U0) 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 zN!yOlp5 4.2 定义布局设置 61 g*My1+J! 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 >n3GvZ5% 4.4 插入输入面 62 u &1M(~Ub= 4.5 运行模拟 63 i a!!jK} 4.6 预览最大值 65 ?k4Hk$V 4.7 绘制波导 69 -%Vh-;Ie( 4.8 指定输出波导的路径 69 'g,_ lF 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 G-2~$ u 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 eu" m0Q 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 i_Q1\_m ! 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 p@%Pdx 5.1 定义波导材料 75 lAM)X&}0 5.2 定义布局设置 76 7Z`4Kdh . 5.3 创建波导 76 Z2m^yRQ( 5.4 修改输入平面 77 esA^-$ 5.5 指定波导的路径 78 WN{8gL&y 5.6 运行模拟 79 6]%=q)oL[ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 hWbu
Z% 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 :t!J
9 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 hG.}>(VV 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 1aO(+](; 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 )s^gT]"N 6.2 定义布局结构 89 fqbeO 9x 6.3 绘制并定位波导 91 }wn|2K' 6.4 生成布局脚本 95 YToG'#qs 6.5 插入和编辑输入面 97 $peL1'Evo 6.6 运行模拟 98 q6$6:L,< 6.7 修改布局脚本 100 ,"`3N2!Y} 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 r9u'+$vmF 7 应用预定义扩散过程 104 NAE|iyw 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 9 c9$cnQ 7.2 定义布局设置 106 @H$am 7.3 设计波导 107 PSu]I?WF 7.4 设置模拟参数 108 jrN 5l1np 7.5 运行模拟 110 :KvZP:T 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 cJq{;~ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \G v\&_ 7.8 添加一个新的轮廓 111 M5+R8ttc 7.9 创建上方的线性波导 112 CPNV\qCY 8 各向异性BPM 115 n8!|}J 8.1 定义材料 116 /G7^ l>pa 8.2 创建轮廓 117 EJC}"%h 8.3 定义布局设置 118 A@lM= 8.4 创建线性波导 120 u;^H =7R 8.5 设置模拟参数 121 |>j^$^l~ 8.6 预览介电常数分量 122 @(a~p 8.7 创建输入面 123 Pfvb?Hy 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 `_Iyr3HAf 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
A ;`[va 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 u"v$[8 9.2 定义布局设置 130 &f 'Lll 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 D&mPYxXL 9.4 编辑输入平面 132 n~`jUML2d 9.5 设置模拟参数 134 AM!P?${a 9.6 运行模拟 135 iWW!'u$+I` 10 电光调制器 138 "N%W5[C{ 10.1 定义电解质材料 139 AX@bM 10.2 定义电极材料 140 !$iwU3~< 10.3 定义轮廓 141 aRWj+[[7y 10.4 绘制波导 144 4xs>X7 10.5 绘制电极 147 %iIr %P? 10.6 静电模拟 149 +gndW 10.7 电光模拟 151 P!9-!+F" 11 折射率(RI)扫描 155 `ZC -lAY 11.1 定义材料和通道 155 e
jk?If 07 11.2 定义布局设置 157 C;ha2UV0H 11.3 绘制线性波导 160 }o
GMF~ 11.4 插入输入面 160 p|;#frj 11.5 创建脚本 161 p,8:(|( 11.6 运行模拟 163 @d3yqA
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 z9AX8k(B6 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 {|zQ
.sA 12.1 定义材料 165 m7>)p]] 12.2 创建参考轮廓 166 M#],#o*G 12.3 定义布局设置 166 kbz+6LcV 12.4 用户自定义轮廓 167 `o+J/nc 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 /WAOpf5 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 +@Kq 13.1 定义材料 173 :oZ~&H5Q 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Sf`?j 13.3 定义晶圆 174 I%{D5.du 13.4 创建器件 175 IU}g[OCu 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 "\afIYS I 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 k
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