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前 言 L.09\1?.n 9N~8s6Ob 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。 a%7"_{s1 5i!V}hE 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。 Bs+c2R -1jjB1 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。 v87$NQvwQ M1AZ}bc0] 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。 6}VUD
-}B .9T.3yQ 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。 o &BPG@n hAV2F# 《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 YPF&U4CN x @1px&^ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 +M44XhT KY4d+~2 目 录 ? .c?Pu 1 入门指南 4 V/aQ*V{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 R&6n?g6@/V 1.2 OptiBPM简介 5 0zeUP{MQ 1.3 光波导介绍 8 p>k]C:h 1.4 快速入门 8 KqN!?anPr 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 r_4TtP&UW 2.1 定义MMI耦合器材料 28 i Td-n9 2.2 定义布局设置 29 25x cD1* 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ixOEdQ 2.4 插入input plane 35 7d3'CQQ4 2.5 运行模拟 39
n=f`AmF; 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 S3R|8?| 3 创建一个单弯曲器件 44 s{yJ:WncI 3.1 定义一个单弯曲器件 44 IYuyj(/! 3.2 定义布局设置 45 Q/9a,85 3.3 创建一个弧形波导 46 60`+9(^ 3.4 插入入射面 49 $GQphXb$ 3.5 选择输出数据文件 53 E;9Z\?P 3.6 运行模拟 54 CXBzX:T?# 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 OZG0AX+=# 4 创建一个MMI星形耦合器 60 e &d3SQ% 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 S*4f%! 4.2 定义布局设置 61 -Bj.hx* 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ;xL67e%? 4.4 插入输入面 62 Uf# PoQ!y 4.5 运行模拟 63 >OT\~C 4.6 预览最大值 65 V?=TVI*k 4.7 绘制波导 69 Q`N18I3 4.8 指定输出波导的路径 69 dY1J<L}") 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1XG$ z@NN 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 G]b8]3^ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 iDZrK%fl 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 y
$:yz; 5.1 定义波导材料 75 *]5z^>
q;7 5.2 定义布局设置 76 !&W|myN^ 5.3 创建波导 76 A
6 :Q< 5.4 修改输入平面 77 5!~!j
"q 5.5 指定波导的路径 78 4 &|C} 5.6 运行模拟 79 5Yl6? 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 +i+tp8T+7 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 -)X{n?i 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 q&Q/?g>f 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 U M@naU 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Yr+d1( 6.2 定义布局结构 89 q'.;W@m 6.3 绘制并定位波导 91 jA,|JgN|n 6.4 生成布局脚本 95 h77IWo6% 6.5 插入和编辑输入面 97 L7m`HVCt& 6.6 运行模拟 98 i (0hvV>' 6.7 修改布局脚本 100 Oo
kxg *!5 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 8hZwQ[hr 7 应用预定义扩散过程 104 ^1.7Juvb 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 @m?{80;uQ 7.2 定义布局设置 106 R3?:\d{ 7.3 设计波导 107 +lKrj\Xj 7.4 设置模拟参数 108 i *B:El1 7.5 运行模拟 110 l]$40 j 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 [7RheXO< 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ]/_G-2.R 7.8 添加一个新的轮廓 111 Wk}D]o0^@ 7.9 创建上方的线性波导 112 -Un=TX 8 各向异性BPM 115 AeaPK 8.1 定义材料 116 9
Va40X1 8.2 创建轮廓 117 ?I\v0H* 8.3 定义布局设置 118 8[M*
x3 8.4 创建线性波导 120 OTE<x"=h 8.5 设置模拟参数 121 9k}<F z"^. 8.6 预览介电常数分量 122 n26>>N 8.7 创建输入面 123 kxh 5}eB 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 v
J-LPTB 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 PPj[;(A 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 n8$=f'Hgb 9.2 定义布局设置 130 xor TL8 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 =53bLzr 9.4 编辑输入平面 132 lBmm(<~Z 9.5 设置模拟参数 134 8?1o<8hV 9.6 运行模拟 135 5qRc4d' 10 电光调制器 138 HlPG3LD! 10.1 定义电解质材料 139 "5}%"-# 10.2 定义电极材料 140 Oqmg;\pm 10.3 定义轮廓 141 q &
b5g ! 10.4 绘制波导 144 t:=k)B 10.5 绘制电极 147 `NSy"6{Z 10.6 静电模拟 149 2e.N"eLNt 10.7 电光模拟 151 ~.6|dw\p! 11 折射率(RI)扫描 155 Fu%X 11.1 定义材料和通道 155 *NlpotW,f 11.2 定义布局设置 157 f05=Mc&) 11.3 绘制线性波导 160 Y208b?=9w 11.4 插入输入面 160 &K
*X)DAs 11.5 创建脚本 161 [4XC#OgA 11.6 运行模拟 163 |1l&@#j!2 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 `
8UWE { 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 l E^*t`+ 12.1 定义材料 165 .*!#98pT 12.2 创建参考轮廓 166 N_G4_12( 12.3 定义布局设置 166 xGRT"U( 12.4 用户自定义轮廓 167 ^=0$ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 A,BEKjR~J 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 kaQ2A 13.1 定义材料 173 b+@D_E-RJ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 *d>vR1 13.3 定义晶圆 174 `(DJs-xD 13.4 创建器件 175 rY,PSK/j 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 8bOT*^b$H 13.6 定义电极区域 178 ^PqMi:htc 更多详情请加微联系 6^E`Sa!s
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