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前 言 _+9o'<#u( MwC} 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。 #O lPnP 2 5uX-onP\[ 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。 x
}@P I8/tD|3 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)<t7q+ (h|E@gRa 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。 []$L"?]0uk TT oW>RP# 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 T0 {X, &^7(?C'u 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 R2A#2{+H aL&nD1f=!- 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 FR']Rj 6HZVBZhM 目 录 z?@N+||,. 1 入门指南 4 A">R-1R 1.1 OptiBPM安装及说明 4 L6"V=^Bq 1.2 OptiBPM简介 5 "&/lF[q 1.3 光波导介绍 8 -wr_x<7 1.4 快速入门 8 r&+w)U~ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 R;zf x/ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Oye6IT" 2.2 定义布局设置 29 ;Z9(ll:<$ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 J|w%n5Y 2.4 插入input plane 35 1ozb
tn 2.5 运行模拟 39 1H?I?IT30 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 M0T z('~s 3 创建一个单弯曲器件 44 6 rWb2b 3.1 定义一个单弯曲器件 44
7&dK_x,a 3.2 定义布局设置 45 CQPq5/@Y4 3.3 创建一个弧形波导 46 "A> _U<Y 3.4 插入入射面 49 ^zW=s$\Fo 3.5 选择输出数据文件 53 m8V}E&6 3.6 运行模拟 54 |\>Ifv%{ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 4Y{;%;-i 4 创建一个MMI星形耦合器 60 I_ AFHrj 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 IL1iTRH 4.2 定义布局设置 61 LLKYc y 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 dvM%" k 4.4 插入输入面 62 mL-6+pJ@ 4.5 运行模拟 63 H>Ucmd;ay 4.6 预览最大值 65 OIIA^QyV 4.7 绘制波导 69 .K]Uk/W 4.8 指定输出波导的路径 69 H:P7G_!\ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 DJ9x?SL@KD 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 #q>\6} ) 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ldj*{t`5 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 M!D6i5k, 5.1 定义波导材料 75 ;XQ27,K& 5.2 定义布局设置 76 8 C9ny} 5.3 创建波导 76 {9@u:(<X9 5.4 修改输入平面 77 %@:6& 5.5 指定波导的路径 78 e,r7UtjoxR 5.6 运行模拟 79 i5=~tS 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 {VXucGI| 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &F:.OVzX 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 $U7#3-' 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 [RF]lM]w 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 S{3c}>n 6.2 定义布局结构 89 &E1m{gB( 6.3 绘制并定位波导 91 4U16'd 6.4 生成布局脚本 95 jSSEfy>^ 6.5 插入和编辑输入面 97 MMUlA$*t 6.6 运行模拟 98 5^R?+<rd 6.7 修改布局脚本 100 ];jp)P2o 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 a6Joa&`dv 7 应用预定义扩散过程 104 t-5Y,}j 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 kv6nVlI)B 7.2 定义布局设置 106 g~$UU(HX 7.3 设计波导 107 6^!fuIZ;_ 7.4 设置模拟参数 108 "$aoI Xv 7.5 运行模拟 110 w0+X;aId 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 B=$O4nW_b 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 A2;6Vz=z 7.8 添加一个新的轮廓 111 -SfU.XlZl 7.9 创建上方的线性波导 112 b dLi_k 8 各向异性BPM 115 L`e19I$ 8.1 定义材料 116 d S'J @e=# 8.2 创建轮廓 117 1;DRcVyS+ 8.3 定义布局设置 118 ?
|#dGk g 8.4 创建线性波导 120 )0]U"Nf ho 8.5 设置模拟参数 121 #vhN$H :&q 8.6 预览介电常数分量 122 N'-[>w7vK2 8.7 创建输入面 123 znPh7{|< |