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前 言 Z6!Up1 bIQ,=EA1
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。 "oP^2|${ rhv~H"qzW OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 &L o TO+ VPLf( 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 aDlp>p^E> nt.LiM/L 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 oXPA<ef o BK$y>=
` 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。 j3-YZKpg n1[c\1 《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 b)wcGBS m5Bf<E,c 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 (?FH`< qxL\G &~ 目 录 3JazQU 1 入门指南 4 ,Oo`*'a[o7 1.1 OptiBPM安装及说明 4 I-#H+\S 1.2 OptiBPM简介 5 7ZcF0h 1.3 光波导介绍 8 KE?t?p 1.4 快速入门 8 AFLtgoXn: 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 r]B8\5|<d 2.1 定义MMI耦合器材料 28 D9rQ%|}S 2.2 定义布局设置 29 h~dQ5% 2.3 创建一个MMI耦合器 31 n#_B4UqW% 2.4 插入input plane 35 hpdI5 2.5 运行模拟 39 q'3{M]Tk 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 lu utyK! 3 创建一个单弯曲器件 44 ''17(% 3.1 定义一个单弯曲器件 44 )u?f| D 3.2 定义布局设置 45 pEyZH!W 3.3 创建一个弧形波导 46 z]7 WC 3.4 插入入射面 49 zzmC[,u} 3.5 选择输出数据文件 53 y\Wn:RR1 [ 3.6 运行模拟 54 b,!C8rJ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !-I,Dh-A 4 创建一个MMI星形耦合器 60 UpoSC 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 B|`?hw@g+ 4.2 定义布局设置 61 ns[/M~_r 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 B-I4(w($ 4.4 插入输入面 62 _"DC) 4.5 运行模拟 63 %h.zkocM 4.6 预览最大值 65 Bfb~<rs[ 4.7 绘制波导 69 G?Et$r7:R 4.8 指定输出波导的路径 69 LKN7Lkl 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 RB>=#03 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 A|biOz 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 $<*) 5|6 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 VZ]iep 5.1 定义波导材料 75 Z[O
hZ 9 5.2 定义布局设置 76 HZrA}|:h 5.3 创建波导 76 F`=p/IAJK 5.4 修改输入平面 77 uYW4$6S3 5.5 指定波导的路径 78
Omd; 5.6 运行模拟 79 3Tr,waV 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ]2zM~ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 EKc<|e,F 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 '1u?-2 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 :8S;34Y; 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 :>-zT[Lcn 6.2 定义布局结构 89 UiU/p 6.3 绘制并定位波导 91 vNi;)"&* 6.4 生成布局脚本 95 q@.>eB'92P 6.5 插入和编辑输入面 97 >Eh U{@Y 6.6 运行模拟 98 j26i+Z 6.7 修改布局脚本 100 u%-]-:c 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 *qpFtBg 7 应用预定义扩散过程 104 n"iS[uj, 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 #p+iwW- 7.2 定义布局设置 106 N^
+q^iW 7.3 设计波导 107 C-pR$WM:HN 7.4 设置模拟参数 108 ~[H8R|j " 7.5 运行模拟 110 7i5B=y7b 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 `IN!#b+Eo 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 T;M
;c.U 7.8 添加一个新的轮廓 111 &M-vKc"d 7.9 创建上方的线性波导 112 ^y,h0?Z9 8 各向异性BPM 115 ^f[6NYS? 8.1 定义材料 116 :N8n6)#1= 8.2 创建轮廓 117
}$oS/bo 8.3 定义布局设置 118 V
x#M!os0 8.4 创建线性波导 120 F .S^KK 8.5 设置模拟参数 121 r8"2C# 8.6 预览介电常数分量 122 bvD}N<>3N 8.7 创建输入面 123 %oBP6|e 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3a:Hx|
Yg 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ?HG[N7=j 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 hp f0fU 9.2 定义布局设置 130 c5p,~z_Dtu 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 H&-3`< 9.4 编辑输入平面 132 cvcZ\y 9.5 设置模拟参数 134
$9%F1:u 9.6 运行模拟 135 R*GBxJaw 10 电光调制器 138 &JX<)JEB=< 10.1 定义电解质材料 139 ~vTwuc\(H 10.2 定义电极材料 140 l/k-`LeW 10.3 定义轮廓 141 Cm;cmPPl 10.4 绘制波导 144 U\%r33L ) 10.5 绘制电极 147 ;*?>w|t}w 10.6 静电模拟 149 R;HE{q[ f 10.7 电光模拟 151 *iB&tWv 11 折射率(RI)扫描 155 ,^bgk
-x- 11.1 定义材料和通道 155 E6 oC^,ZRy 11.2 定义布局设置 157 Cab-:2L] 11.3 绘制线性波导 160 'p5M|h\:T 11.4 插入输入面 160 Kyx9_2 11.5 创建脚本 161 f2 ~Aug 11.6 运行模拟 163 Cl'$*h 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 (uX?XX^ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 VL)<u"d4 12.1 定义材料 165 G:*vV#K 12.2 创建参考轮廓 166 =]%,&Se 12.3 定义布局设置 166 et5lfj 12.4 用户自定义轮廓 167 pPa]@ z~O 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =rymd3/ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 KBM*7raA 13.1 定义材料 173 3li$)S1z 13.2 创建钛扩散轮廓 173 6y!U68L;B 13.3 定义晶圆 174 Jqb~RP~ 13.4 创建器件 175 D?#l8 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Xz @#,F:@ 13.6 定义电极区域 178 /"J 6``MV 更多详情请加微联系 %%ouf06.|
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