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前 言 v!=e]w6{ G0Z$p6z 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 hMgk+4* X?] Mzcu OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 pP%+@; SCjVzvG$yg 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。 &E@mCQ1 IvI;Q0E-3 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。 u3DFgl3-7 [hqat'Vj, 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。 ebLt:gGo 4$4Tx9C 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Psm9hP :m wQM( |@zE} 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 W k "_lJ Mb97S]878I 目 录 COD^osM@ 1 入门指南 4 j`_Z`eG 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Djf~8q V! 1.2 OptiBPM简介 5 a;(,$q3M 1.3 光波导介绍 8 mn(MgJKQ\ 1.4 快速入门 8 QwuSo{G 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 G#='*vOtO 2.1 定义MMI耦合器材料 28 &m{~4]qWpM 2.2 定义布局设置 29 s}DNu<"g 2.3 创建一个MMI耦合器 31 [7[$P.MS{ 2.4 插入input plane 35 d8WEsQ+)A 2.5 运行模拟 39 R^.c 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .:(gg 3 创建一个单弯曲器件 44 {@Z*.G^ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 5UQ[vHMqI 3.2 定义布局设置 45 \_+Af` 3.3 创建一个弧形波导 46 fUJe{C<H 3.4 插入入射面 49 bf[l4$3k 3.5 选择输出数据文件 53 E.yc"|n7l2 3.6 运行模拟 54 luz,z(
v 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 clr]gib 4 创建一个MMI星形耦合器 60 HBw0N? 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 j>~@vq 4.2 定义布局设置 61 C%P.`Nx A 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Y1BxRd?D 4.4 插入输入面 62 (e3?--~b6 4.5 运行模拟 63 /FcwsD\=$ 4.6 预览最大值 65 " j:15m5 4.7 绘制波导 69 \d w ["k 4.8 指定输出波导的路径 69 x/ P\qI 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1z3I^gI*i 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 NE Z ]% 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]O~/k~f 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 8)J,jh9q 5.1 定义波导材料 75 >~&7D`O 5.2 定义布局设置 76 p\xsW"=8q 5.3 创建波导 76 >
!HC
? 5.4 修改输入平面 77 S_Vquw(+ 5.5 指定波导的路径 78 \BSPv]d 5.6 运行模拟 79 dw7h@9\y 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ` $[`C/h 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 o2LUB)=R' 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 @2 SL$0!QA 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ^X<ytOd5 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 opCQ=G1 6.2 定义布局结构 89 iEMIzaR 6.3 绘制并定位波导 91 td2bL4 6.4 生成布局脚本 95 2V*<J:;wb 6.5 插入和编辑输入面 97 l"
H/PB<. 6.6 运行模拟 98 s06R~P4
6.7 修改布局脚本 100 + L#):xr 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 a#,lf9M 7 应用预定义扩散过程 104 7JP.c@s 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 AFNE1q;{\ 7.2 定义布局设置 106 u8[jD^ 7.3 设计波导 107 f/=H#'+8 7.4 设置模拟参数 108 Umk ! m] q 7.5 运行模拟 110 \Eyy^pb 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 [zl"G^z 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 R<1[hH9"o 7.8 添加一个新的轮廓 111 Lmyw[s\U 7.9 创建上方的线性波导 112 C6,W7M[c 8 各向异性BPM 115 'gz@UE1 8.1 定义材料 116 GSg/I.)S 8.2 创建轮廓 117 %C*h/AW)' 8.3 定义布局设置 118 Ea3 4x 8.4 创建线性波导 120 rjT!S1Hs 8.5 设置模拟参数 121 YCB=RT]&` 8.6 预览介电常数分量 122 HLDg_ On8 8.7 创建输入面 123 (8.|q6Nww 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 [Uu!:SZ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 0CUUgwA/ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 L+"5g@ 9.2 定义布局设置 130 i52:<< |