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前 言 D|8Pe{` w~}*MsB 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。 p+ki1!Ed q'% cVM 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。 rAuv`.qEV 5[qCH(6 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。 1kX>sajp~ OG!+p}yD] 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。 x_k@hGSC 6
_Cc+}W 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。 s)eU^4m ,`su0P\%#. 《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 )C1ihm!7\ ML)5nJD 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 1(nK | *#
7 1aZ 目 录 uhf%
zG 1 入门指南 4 fG`<L;wi 1.1 OptiBPM安装及说明 4 %]KOxaf_z 1.2 OptiBPM简介 5 ~HM,@5dFC 1.3 光波导介绍 8 usFhcU 1.4 快速入门 8 fxcCz 5 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?h1r6?Sug{ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 )W0zu\fL = 2.2 定义布局设置 29 ;_ TP Jy 2.3 创建一个MMI耦合器 31 kJfMTfl, 2.4 插入input plane 35 kX1#+X 2.5 运行模拟 39 ~4}'R_ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 C8oAl3d+h 3 创建一个单弯曲器件 44 :wcv,YoSG 3.1 定义一个单弯曲器件 44 T`Jj$Lue{ 3.2 定义布局设置 45 HUuZ7jJwf 3.3 创建一个弧形波导 46 9Q. }jV 3.4 插入入射面 49 w~lxWgaY7 3.5 选择输出数据文件 53 \-2O&v'} 3.6 运行模拟 54 61*inGRB 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 wpW3%r;9 4 创建一个MMI星形耦合器 60 tl@n}
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 gA/8Df\G:l 4.2 定义布局设置 61 s6F^z\6 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 j_#oP 4.4 插入输入面 62 Zf [#~4 4.5 运行模拟 63 d8V)eZYXy~ 4.6 预览最大值 65 TM?RH{(r 4.7 绘制波导 69 B}|(/a@* 4.8 指定输出波导的路径 69 K3xs=q]:@ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 c
c^I9g~ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 )=EJFQ*v 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ~4t7Q 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Rv^
\o
5.1 定义波导材料 75 TQjM3Ri=V 5.2 定义布局设置 76 8h=Rfa9 5.3 创建波导 76 /P}Wp[)u 5.4 修改输入平面 77 '_`O&rbT 5.5 指定波导的路径 78 +bC=yR 5.6 运行模拟 79 _go1gf7 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Pd^v-}[ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 9[7Gxmf 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 hOTqbd} 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 {rE]y C^ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 E5EAk6 6.2 定义布局结构 89 fg8"fbG`: 6.3 绘制并定位波导 91 O&(@Ka 6.4 生成布局脚本 95 ~,:
FZ1wh 6.5 插入和编辑输入面 97 x*}*0). 6.6 运行模拟 98 l^"HcP6 6.7 修改布局脚本 100 3u g-cq 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 d_r1}+ao 7 应用预定义扩散过程 104 <:gNx%R 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 FJYc*l 7.2 定义布局设置 106 g,,'Pdd7Pn 7.3 设计波导 107 }0(.HMiGj 7.4 设置模拟参数 108 h+<F,0 7.5 运行模拟 110 ?--EIA8mfp 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 N*CcJp{Q 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 #y4+O;{ 7.8 添加一个新的轮廓 111 /A{/ 7.9 创建上方的线性波导 112 tI-u@
g 8 各向异性BPM 115 <8_~60 8.1 定义材料 116 4#c-?mh_ 8.2 创建轮廓 117 g/v"E+ 8.3 定义布局设置 118 G$HXc$OY 8.4 创建线性波导 120 VBe.&b8 8.5 设置模拟参数 121 r: :LQ$ 8.6 预览介电常数分量 122 61"w>;d6 8.7 创建输入面 123 >I^_kBa 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (uk-c~T!u 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ow!NH,'Hy 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 x_K8Gr#Z 0 9.2 定义布局设置 130 6$k"B/k 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 u#&ZD| 9.4 编辑输入平面 132 ivb?B,Lz0 9.5 设置模拟参数 134 TTSyDl 9.6 运行模拟 135 q(C <w 10 电光调制器 138 0K*|B.O 10.1 定义电解质材料 139 +YA,HhX9 10.2 定义电极材料 140 i;GF/pi 10.3 定义轮廓 141 zZ11J0UI 10.4 绘制波导 144 8qi6>}A 10.5 绘制电极 147 m+ww 10.6 静电模拟 149 dQkp &. 10.7 电光模拟 151 XX:?7:j}[8 11 折射率(RI)扫描 155 -{tB&V~+v 11.1 定义材料和通道 155 'Rg6JW\ 11.2 定义布局设置 157 [IgB78_$ 11.3 绘制线性波导 160 P
nxx W? 11.4 插入输入面 160 -? |-ux 11.5 创建脚本 161
?8O %k<? 11.6 运行模拟 163 (Q /Kp*a 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^G~C#t^ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 -3)]IA 12.1 定义材料 165 M~uX!bDH 12.2 创建参考轮廓 166 oieZopYA 12.3 定义布局设置 166 5,,b>Z< 12.4 用户自定义轮廓 167 8>KBh)q 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 M&/([>Q 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 4-wCk=I 13.1 定义材料 173 42Vz6 k: 13.2 创建钛扩散轮廓 173 CI~P3"`] 13.3 定义晶圆 174 XC
D &Im 13.4 创建器件 175 pFZ2(b& 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7Y?=ijXXx\ 13.6 定义电极区域 178 ~}g"Fe 更多详情请加微联系 .-[d6Pnw
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