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前 言 riZFcVsB Q6,rY(b6 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。 s6Bt)8A 5h1!E 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。 h@Ea$1'e, b-]E-$Uz 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。 zA&0H h\'GL(?DBI 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。 qt/syF&s =/6.4;8 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。 y;0.P?Il" 8)5n 《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 ="@W)"r =d~]*[8 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 @EfCNOy {9;~xxTo 目 录 wuzz Wq 1 入门指南 4
a[";K, 1.1 OptiBPM安装及说明 4 dr~MyQ 1.2 OptiBPM简介 5 J}jK_ 1.3 光波导介绍 8 H!F'I)1 1.4 快速入门 8 edGV[=]F 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _QvyFKAM 2.1 定义MMI耦合器材料 28 /T#<g: 2.2 定义布局设置 29 C>v 2.3 创建一个MMI耦合器 31 (n" ) 2.4 插入input plane 35 @kvp2P+O 2.5 运行模拟 39 Zt lS*id_ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 MFW?m,It) 3 创建一个单弯曲器件 44 yel>-=Vn 3.1 定义一个单弯曲器件 44 sB0+21'R 3.2 定义布局设置 45 MF 5w.@62X 3.3 创建一个弧形波导 46 4Xz6JJ1U[H 3.4 插入入射面 49 1Dt"Rcn"4 3.5 选择输出数据文件 53 {6 #3` 3.6 运行模拟 54 6sP;O,UX 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 NnHwk)' 4 创建一个MMI星形耦合器 60 M|n)LyL 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 n!eg"pL 4.2 定义布局设置 61 Ub3,x~V 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 dC( 6s=4 4.4 插入输入面 62 /@3+zpaw X 4.5 运行模拟 63 GbP!l;a 4.6 预览最大值 65 C{!Czz.N 4.7 绘制波导 69 IE_@:]K}Ja 4.8 指定输出波导的路径 69 "VT5WFj 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^iV@NVP 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 LrPDpTd 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 T^sxR4F 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 <ht>> 5.1 定义波导材料 75 uXhp+q\ 5.2 定义布局设置 76 t<`ar@} 5.3 创建波导 76 XX6&%7( 5.4 修改输入平面 77 AP@xZ%;K 5.5 指定波导的路径 78 $hKgTf? 5.6 运行模拟 79 W!X#:UM) 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 mceSUKI;L 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 aLsGden| 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 dt5gQ9(B 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 vo::y" 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 &McmA 6.2 定义布局结构 89 kBONP^xI 6.3 绘制并定位波导 91 IcQ?^9%{ 6.4 生成布局脚本 95 Iewq?s\Fo 6.5 插入和编辑输入面 97 {>+$u"* 6.6 运行模拟 98 ]-}a{z 6.7 修改布局脚本 100 Fj]S8wI 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 RF;N]A?* 7 应用预定义扩散过程 104 'P~ *cr ?A 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 IK W!P1 7.2 定义布局设置 106 Ee|@l3) 7.3 设计波导 107 *,Re&N8 7.4 设置模拟参数 108 hCDI;'ls 7.5 运行模拟 110 VLO>{"{' 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 8odVdivh 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 nuC K7X 7.8 添加一个新的轮廓 111 z N
t7DK 7.9 创建上方的线性波导 112 <pE G8_{} 8 各向异性BPM 115 G`
8j ^H, 8.1 定义材料 116 Gg!))I+ 8.2 创建轮廓 117 fg1y@Dj/& 8.3 定义布局设置 118 )R|7> 97 8.4 创建线性波导 120 fC-^[Af) 8.5 设置模拟参数 121 1z`,*eD7 8.6 预览介电常数分量 122 zJsoenU 8.7 创建输入面 123 6
%=BYDF 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 x$Dv&4 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2tbqmWw/s 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 H,I}R 9.2 定义布局设置 130 t/$xzsoJZr 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 O<E0L&4-& 9.4 编辑输入平面 132 u qyf3bK 9.5 设置模拟参数 134 O-B3@qQ. h 9.6 运行模拟 135 Wp]EaYt2D 10 电光调制器 138 x'KsQlI/
10.1 定义电解质材料 139 PWmz7*/ 10.2 定义电极材料 140 v]J# SlF 10.3 定义轮廓 141 o2|(0uN' 10.4 绘制波导 144 RasoOj$ 10.5 绘制电极 147 l6WcnJ 10.6 静电模拟 149 xC{NIOYn' 10.7 电光模拟 151 ~mp$P+M(%p 11 折射率(RI)扫描 155 9s!/y iP5 11.1 定义材料和通道 155 %b?Pasf. 11.2 定义布局设置 157
U<t-LF3 11.3 绘制线性波导 160 9?:S:Sq 11.4 插入输入面 160 <oO,CXF 11.5 创建脚本 161 W"*R#:Q 11.6 运行模拟 163 ZX0c_Mk= 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 wY95|QS 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 S3_4i;K\ 12.1 定义材料 165 Z])_E6. 12.2 创建参考轮廓 166 :9#`|#uh 12.3 定义布局设置 166 |W <:rT 12.4 用户自定义轮廓 167 @(
t:E`8 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8F*
WT|] 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 J4vKfxEg 13.1 定义材料 173 c|R/,/ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 sfV.X:ev 13.3 定义晶圆 174 X\x9CA 13.4 创建器件 175 .#@D n( 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 _E;Y
~I,i 13.6 定义电极区域 178 /ZDc=>)~ 更多详情请加微联系 )
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