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前 言 L`"PaIMz n<Vq@=9AE 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。 Z+jgFl
4 ?_S 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。 X6_m&~}15 %<^B\|d'? 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。 UsT+o H)XHlO^ 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。 f-at@C1L%L @8[3]< 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。 {/f\lS.5g AiUICf?{ 《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 r >%reS wSrq?U5q 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 a3o4> 9 8;'fWV?
U 目 录 \U^0E> d 1 入门指南 4 " oWiQ{\IP 1.1 OptiBPM安装及说明 4 O0`k6$=6r 1.2 OptiBPM简介 5 RI,Z&kXj2o 1.3 光波导介绍 8 P38D-fLq 1.4 快速入门 8 C[cNwvz 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 FcR(uv< 2.1 定义MMI耦合器材料 28 gHU/yi!T 2.2 定义布局设置 29 Qg
dHIMY 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ^QX3p,Y 2.4 插入input plane 35 _)4YxmK% 2.5 运行模拟 39 *0y|0J+0 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 @S3G> i 3 创建一个单弯曲器件 44 99T_y`df 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _O!)aD 3.2 定义布局设置 45 m@K5eh 3.3 创建一个弧形波导 46 f< A@D"m/ 3.4 插入入射面 49 ?sb
Ob 3.5 选择输出数据文件 53 #lA8yWxr 3.6 运行模拟 54 >eHSbQu/Bu 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D;@* 4 创建一个MMI星形耦合器 60 }*+?1kv 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 (h8M 4.2 定义布局设置 61 '\[o>n2 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 2{t i])
4.4 插入输入面 62 <|= UrG 4.5 运行模拟 63 7%aaqQ1T 4.6 预览最大值 65 sP1wO4M?{ 4.7 绘制波导 69
qMD!No 4.8 指定输出波导的路径 69 4 z~ fn9g 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 v?Q|;< 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 R(dVE\u 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 R-Y |; 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 rDNz<{evj 5.1 定义波导材料 75 ]fH U/% 5.2 定义布局设置 76 -eKi}e 5.3 创建波导 76 :r^c_Ui 5.4 修改输入平面 77 3JuWG\r)l 5.5 指定波导的路径 78 S"FIQ&n 5.6 运行模拟 79 PZn[Yb: 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ?`+46U% 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 N 3IF j 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 RhM]OJd' 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #*^vd{fl 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 +dWx?$n 6.2 定义布局结构 89 ,o(7z^1Pe; 6.3 绘制并定位波导 91 lSw9e<jYO 6.4 生成布局脚本 95 L(tA~Z"k 6.5 插入和编辑输入面 97 57/9i>
@ 6.6 运行模拟 98 n-m+@jR z 6.7 修改布局脚本 100 &
[)1LRt_ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ^4@~\#$z 7 应用预定义扩散过程 104 _%G)Uz{3 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 F,0@z/8a 7.2 定义布局设置 106 O[O`4de9 7.3 设计波导 107 w3lR8R] 7.4 设置模拟参数 108 ZKKz?reM' 7.5 运行模拟 110 %JBFG.+ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 <1tFwC|4BJ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 FC.d]XA%/d 7.8 添加一个新的轮廓 111 8D[8(5 7.9 创建上方的线性波导 112 fm2,Mx6 8 各向异性BPM 115 >Lo 0,b$ 8.1 定义材料 116 /s.O3x._' 8.2 创建轮廓 117 ODn6%fp% 8.3 定义布局设置 118 JZ6{W 8.4 创建线性波导 120 XGE:ZVpW 8.5 设置模拟参数 121 y(&JE^GfX 8.6 预览介电常数分量 122 =|IB= 8.7 创建输入面 123 k$</7IuH 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 'LZF^m _<< 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 y=y=W5#;77 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *0ZL@Kw 9.2 定义布局设置 130 QF/A-[V 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 nOxCni~T 9.4 编辑输入平面 132 '| Enc"U 9.5 设置模拟参数 134 A:Z$i5%' 9.6 运行模拟 135 0-~Y[X"9. 10 电光调制器 138 J_tj9+r^ 10.1 定义电解质材料 139 eCB(!Y| 10.2 定义电极材料 140 %=x|.e@J 10.3 定义轮廓 141 ]@OGp:Hz 10.4 绘制波导 144 O[Xl*9P 10.5 绘制电极 147 usiv`.
10.6 静电模拟 149 Dt,b\6 10.7 电光模拟 151 5Cxh>,k 11 折射率(RI)扫描 155 BCV<( @c 11.1 定义材料和通道 155 @xR7>-$0p 11.2 定义布局设置 157 WrhC
q6 11.3 绘制线性波导 160 6'y+Ev$9 11.4 插入输入面 160 zAEq)9Y"l' 11.5 创建脚本 161 %Kd&A* 11.6 运行模拟 163 ,2mnjq/*Z 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 $,ev <4I& 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %+oWW5q7 12.1 定义材料 165 PbOLN$hP 12.2 创建参考轮廓 166 v(^{P 12.3 定义布局设置 166 QjETu 12.4 用户自定义轮廓 167 _[8xq:G 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7|3Qcn7P)@ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 q+XL,E 13.1 定义材料 173 ,j
wU\xo`C 13.2 创建钛扩散轮廓 173 {<~0nLyJS 13.3 定义晶圆 174 "sF&WuW| 13.4 创建器件 175 h: :'s&| 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 U#G[#sd> K 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 f !t2a// 更多详情扫码咨询 ul~>eZ
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