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前 言 `C*!de]Y% 4*+EUJ| 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。 kQ#eWk J, !%u#J:z2 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。 "q`%d_ dJLJh*=AG 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。 wFJK!9KA8 R{[Q+y'E 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。 @qC:% |> eYcx+BJ 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。 aqM_t gPwp
[ 《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 !X8UP{J)L yQA[X} 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 >o} ati ) ,hj7 目 录 q8h{-^" 1 入门指南 4 cLU*Tx\ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 /K!,^Xn 1.2 OptiBPM简介 5 -7O/ed+ 1.3 光波导介绍 8 JKT+ q*V 1.4 快速入门 8 d8kwW!m+ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Dq?HUb^X 2.1 定义MMI耦合器材料 28 B<XPu=| 2.2 定义布局设置 29 Z]S0AB.Z@ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 kV rT? 2.4 插入input plane 35 M0zD)@ 2.5 运行模拟 39 iy82QNe 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 SU'1#$69F 3 创建一个单弯曲器件 44 9,5II0N L 3.1 定义一个单弯曲器件 44 3K!0 4\ 3.2 定义布局设置 45 IJc#)J.2A 3.3 创建一个弧形波导 46 (YJAT 3.4 插入入射面 49 3Gl]g/ 3.5 选择输出数据文件 53 C9H11g7{ 3.6 运行模拟 54 L[G\+ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 I*t)x,~3 4 创建一个MMI星形耦合器 60 .r| vz6tU? 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 56Y5kxmi 4.2 定义布局设置 61 I!7.fuO 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 TcLaWf!c5 4.4 插入输入面 62 j' *p 4.5 运行模拟 63 z){UuiUM+= 4.6 预览最大值 65 @
KPv&UB 4.7 绘制波导 69 ?SO F
n 4.8 指定输出波导的路径 69 kw^Dp[8X 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 /^33 e+j 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }
o"_#\6 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 &/hr-5k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 lZA>L,
\d 5.1 定义波导材料 75 FV6he[, 5.2 定义布局设置 76 Pv-V7`{ 5.3 创建波导 76 )~blx+ \y 5.4 修改输入平面 77 ~sHZh 5.5 指定波导的路径 78 ;Q>3N( 5.6 运行模拟 79 'oiD#\t4 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 B
mBzOk^ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 H=o-ScA 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 (_&V9vat= 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 p-yOiG8b} 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 qgC-@I 6.2 定义布局结构 89 &X]=Qpl 6.3 绘制并定位波导 91 \,%o>M' 6.4 生成布局脚本 95 "'}v 0*[ 6.5 插入和编辑输入面 97 22Y!u00D 6.6 运行模拟 98 Zn<(,e 6.7 修改布局脚本 100 F'UguC"> 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 o9T@uWh+ 7 应用预定义扩散过程 104 ]EVe@ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 L VU)W^ 7.2 定义布局设置 106 dp
UdFuU" 7.3 设计波导 107 {glqWFT 7.4 设置模拟参数 108 o! 2n}C 7.5 运行模拟 110 YM`:L 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 g]==!!^<D 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 y=oVUsG 7.8 添加一个新的轮廓 111 [DotS\p!z 7.9 创建上方的线性波导 112 %<=w [*i 8 各向异性BPM 115
rTP5-4 8.1 定义材料 116 rF8W(E_= 8.2 创建轮廓 117 E~<(i': 8.3 定义布局设置 118 C>Omng1>^ 8.4 创建线性波导 120 a+YR5*&[OO 8.5 设置模拟参数 121 wr3_Bf3] 8.6 预览介电常数分量 122 55>" R{q 8.7 创建输入面 123 O?nPxa< 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 |<j,Tr1[ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ih+*T1#:( 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 inr%XS/m 9.2 定义布局设置 130 z`emKFbv 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5"-una>D 9.4 编辑输入平面 132 d]O_E4X* 9.5 设置模拟参数 134 laUu"cS 9.6 运行模拟 135 NCowt|#t 10 电光调制器 138 krQl^~@ 10.1 定义电解质材料 139 5u2{n rc 10.2 定义电极材料 140 YMc8Q\*B 10.3 定义轮廓 141 d] b~)!VW 10.4 绘制波导 144 d\~p5_5. 10.5 绘制电极 147 Qqd6.F 10.6 静电模拟 149 q[{: 10.7 电光模拟 151 [D*J[?yt 11 折射率(RI)扫描 155 P'a0CE% 11.1 定义材料和通道 155 |ZvNH ~! 11.2 定义布局设置 157 u]
F70C^~ 11.3 绘制线性波导 160 lhLnyg Uk 11.4 插入输入面 160 >Y7r\ 11.5 创建脚本 161 'M~BE\ 11.6 运行模拟 163 8|1`Tn}o 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 nqZA|-} 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 BX@pt;$ek7 12.1 定义材料 165 ANckv|&'v 12.2 创建参考轮廓 166 1a<]$tZk 12.3 定义布局设置 166 }X=87ud 12.4 用户自定义轮廓 167 , p_G/OU
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 z)5S^{( 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Y.q>EUSH 13.1 定义材料 173 sT)6nV 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Ej'
7h~ =v 13.3 定义晶圆 174 ]\OWZ{T'j 13.4 创建器件 175 yc*<:(p 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 w|=gSC-o 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 Q4X7Iu: 更多详情扫码咨询 Yy]T
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