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前 言 bpkwn<7- 6 8iV/7 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。 Dl&GJ`&:p tURc bwV 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。 BT_tOEL# axk"^gps 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。 ]}mxY
vu_i id?#TqD 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。 ZL<
MC~ npDIX 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。 #n phYDs9-K 《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 OI0B:() k{AyD`'Q 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 u=&Bmn_ o:Zd1"Z 目 录 hKlZi!4J 1 入门指南 4 f{lZKfrp 1.1 OptiBPM安装及说明 4 *RR[H6B^]X 1.2 OptiBPM简介 5 b}G24{ 1.3 光波导介绍 8 70B)|<$ 1.4 快速入门 8 %vO<9fE|1 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 FZH\Q~IUV 2.1 定义MMI耦合器材料 28 )2Hff. 2.2 定义布局设置 29 @ 2_<,;$ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 up%Z$"Y 2.4 插入input plane 35 gLL\F1|0x 2.5 运行模拟 39 [WB{T3j 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ?G08[aNR 3 创建一个单弯曲器件 44 zQH]s?v 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Sg]
J7;] 3.2 定义布局设置 45 gcJF`H/iNK 3.3 创建一个弧形波导 46 DP7C?}( 3.4 插入入射面 49 fA! 6sB 3.5 选择输出数据文件 53 Iia.k'N 3.6 运行模拟 54 np WEop> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 o0pT6N) 4 创建一个MMI星形耦合器 60 AaN"7.Z/ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 S^cH}-+ 4.2 定义布局设置 61 NNa1EXZ[ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 fj4^VXD 4.4 插入输入面 62 #^&jW 4.5 运行模拟 63 *C,N'M<u 4.6 预览最大值 65 K`nJVc 4.7 绘制波导 69 VG*'"y*%w 4.8 指定输出波导的路径 69 OK`Z@X_,bW 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 (tl}q3U 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 )9P&= 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ex?\c" 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 LQ-6vrbs 5.1 定义波导材料 75 c Cxi{a1uo 5.2 定义布局设置 76 u{bL-a8} 5.3 创建波导 76 :w?7j_p# 5.4 修改输入平面 77 IX?ZbtdX$` 5.5 指定波导的路径 78 hkW{88 5.6 运行模拟 79 ^p_u.P 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
'H FK Bp 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &-GuKH(Y< 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 FBsn;,3<W 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Zj-BuE&@f 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 c6b0*!D"} 6.2 定义布局结构 89 cD{8|B* 6.3 绘制并定位波导 91 o@dy:AR 6.4 生成布局脚本 95 74zSP/G' 6.5 插入和编辑输入面 97 p\U*;'hv 6.6 运行模拟 98 2z983^ 6.7 修改布局脚本 100 >IR$e=5$ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 B4O6>' 7 应用预定义扩散过程 104 2q%K)h 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 }f}IA\8] 7.2 定义布局设置 106 3#Y3Dz` 7.3 设计波导 107 C(,=[Fi- 7.4 设置模拟参数 108 O}gX{_|6 7.5 运行模拟 110 abZdGnc 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 O3!d(dY=_ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 u3Do~RyL[ 7.8 添加一个新的轮廓 111 8Inx/>eOI 7.9 创建上方的线性波导 112 j??tmo 8 各向异性BPM 115 m.V,I}J.q 8.1 定义材料 116 Z5>V{o 8.2 创建轮廓 117 9Q@*0- 8.3 定义布局设置 118 nC~fvyd<P 8.4 创建线性波导 120 6;JP76PD 8.5 设置模拟参数 121 y`b\;kd 8.6 预览介电常数分量 122 S\|^ULrH 8.7 创建输入面 123 6wpU6NU 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0VIZ=-e 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 RqGVp?
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 y[:q"BB3 9.2 定义布局设置 130 Z}[xQ5 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 N?+eWY 9.4 编辑输入平面 132 l<2oklo5 9.5 设置模拟参数 134 6_U|(f 9.6 运行模拟 135 Q>IH``1*e 10 电光调制器 138 6{7 3p@ 10.1 定义电解质材料 139 gUGOHd(A 10.2 定义电极材料 140 -]QguZE 10.3 定义轮廓 141 !~d'{sy6 10.4 绘制波导 144 E{gv,cUM 10.5 绘制电极 147 n{{P3f 10.6 静电模拟 149 ( 2zeG` 10.7 电光模拟 151 `Z8^+AMc 11 折射率(RI)扫描 155 F;a3 11.1 定义材料和通道 155 tzNaw %\ 11.2 定义布局设置 157 lzoeST 11.3 绘制线性波导 160 ,F}r@ 11.4 插入输入面 160 =z-5 11.5 创建脚本 161 SKJW%(|3 11.6 运行模拟 163 Tc,$TCF 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 E&9!1!B 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 fkBLrw 12.1 定义材料 165 SW;HjQ>V 12.2 创建参考轮廓 166 "<*nZ~nE) 12.3 定义布局设置 166 *]'qLL7d 12.4 用户自定义轮廓 167 `A"Q3sf% 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 `x4E;Wjv 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #|ddyCg2 13.1 定义材料 173 -? Tz.y& 13.2 创建钛扩散轮廓 173 `+^sW#ki 13.3 定义晶圆 174 Ivjw<XP6K 13.4 创建器件 175 (h|ch# 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 lJ'trYaq7 13.6 定义电极区域 178 YJc%h@ _=] 更多详情请加微联系 R|H[lbw
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