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前 言 2 -
? JkM f+! 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|onH;g\
{@gTs 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。 3kl\W[`? #H1ng<QV 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。 Mb#-I
GZ V3]"ROH 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。 '5vgpmn kb>/R/,9 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。 DTw3$: qp@:Zqz8 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 !ENb \'>J> SKf[&eP,G 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 -{A!zTw1w Uhz<B #tj 目 录 SmJ6Fm6 1 入门指南 4 G()- NJ{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 <r%QaQRbm 1.2 OptiBPM简介 5 8>sToNRNe 1.3 光波导介绍 8 k!lz_Y 1.4 快速入门 8 5YG?m{hyn_ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -r!N;
s$t 2.1 定义MMI耦合器材料 28 UEvRK?mm= 2.2 定义布局设置 29 b6k'`vLA 2.3 创建一个MMI耦合器 31 fem>WPvG 2.4 插入input plane 35 oKJj?%dHK9 2.5 运行模拟 39 ^BruRgc+ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 p7A&r:qq# 3 创建一个单弯曲器件 44 !PzlrH)M=p 3.1 定义一个单弯曲器件 44 B0KZdBRx} 3.2 定义布局设置 45 <R.5Ma 3.3 创建一个弧形波导 46 ;J[1S 3.4 插入入射面 49 v_gQCS 3.5 选择输出数据文件 53 `.FvuwP 3.6 运行模拟 54 cIO7RD$8 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Xh,{/5m 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ~8-Z=- 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 }lk_Oe1 4.2 定义布局设置 61 ^/3R/;? 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Z5 uetS^ 4.4 插入输入面 62 C#<:x! 4.5 运行模拟 63 rmW,# 4.6 预览最大值 65 \wxS~T<&L 4.7 绘制波导 69 N%A[}Y0;MW 4.8 指定输出波导的路径 69 <.0-K_ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 OgiElA. 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Wh:SZa| 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Yd4J: 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 >C`b4xQ 5.1 定义波导材料 75 iR9
$E 5.2 定义布局设置 76 ag-\(i;K] 5.3 创建波导 76 LsnM5GU7 5.4 修改输入平面 77 0@yHT-Dy 5.5 指定波导的路径 78 [lqwzW{(UN 5.6 运行模拟 79 ^1vh5D 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 c]>s(/}T 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 9=j"kXFf 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 S=>54!{`x 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ;[]{O5TB 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 [<Wo7G1s 6.2 定义布局结构 89 iw\RQ
0 6.3 绘制并定位波导 91 coHzbD~#H 6.4 生成布局脚本 95 +s:!\(BM 6.5 插入和编辑输入面 97 " r!O9X6 6.6 运行模拟 98 ;/fZh:V2 6.7 修改布局脚本 100 ,%#FK| 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 9pKN^FX,76 7 应用预定义扩散过程 104 Bf$YwoZov 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 kzG mDi 7.2 定义布局设置 106 CBAMAr 7.3 设计波导 107 ,BCtNt( 7.4 设置模拟参数 108 TC80nP 7.5 运行模拟 110 )\C:| 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 V]cD^Fqp 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 NKD<VMcqw 7.8 添加一个新的轮廓 111 EX%KfWDr 7.9 创建上方的线性波导 112 I
@TR| 8 各向异性BPM 115 `Nn=6[] 8.1 定义材料 116 ab!,)^ 8.2 创建轮廓 117 G[1:<Vg8 8.3 定义布局设置 118 nc#}-}`5 8.4 创建线性波导 120 #1i&!et&/ 8.5 设置模拟参数 121 F_o5(`>^ 8.6 预览介电常数分量 122 )UA};Fus 8.7 创建输入面 123 e`%U}_[d 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 pe>R2<!$ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Y<0;;tVf4U 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 -y70-K3 9.2 定义布局设置 130 5o 4\Jwt 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 dd#=_xe 9.4 编辑输入平面 132 x2*l5t 9.5 设置模拟参数 134 Vp*#,(_G: 9.6 运行模拟 135 A*jU&3# 10 电光调制器 138 )mw#MTv<[ 10.1 定义电解质材料 139 B#Cb`b" 10.2 定义电极材料 140 fmf3Hp@ 10.3 定义轮廓 141 S"ZH5O( 10.4 绘制波导 144 YIv!\`^ \ 10.5 绘制电极 147 0b%"=J2/p. 10.6 静电模拟 149 G.Z:00x 10.7 电光模拟 151 p
R=FH# 11 折射率(RI)扫描 155 9MQ!5Zn 11.1 定义材料和通道 155 &~of]A 11.2 定义布局设置 157 N t]YhO 11.3 绘制线性波导 160 r>4HF"Nm 11.4 插入输入面 160 YqhZndktX 11.5 创建脚本 161 dWbSrl 11.6 运行模拟 163 (_h<<`@B 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 "]\sw"zO? 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 J jRz<T; 12.1 定义材料 165 qPeaSv]W 12.2 创建参考轮廓 166 \ vj<9ke& 12.3 定义布局设置 166 fgrflW$ 12.4 用户自定义轮廓 167 6)i4& 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 P_S^)Yo 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 .)L%ANf 13.1 定义材料 173 "mlVs/nsyG 13.2 创建钛扩散轮廓 173 &)[?D< 13.3 定义晶圆 174 ~d]X@(G& 13.4 创建器件 175 {cmY`to 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 S B2R 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 Ws%@SK 更多详情扫码咨询 28,Hd!{
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