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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。 *QNX?8Fm_
6x5Q*^w 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。 "#36- Cm5L99Y 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。 Ww~C[8q Z$i?p;HnW 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 -^np"Jk b4$g$() 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 f*V^HfiQb fLRx{Nu 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 EWl9rF@I ;B<rw^h5 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 m[l&&(+J, gdAd7
T 目 录 ZCK#=:ln 1 入门指南 4 j!L7r'AV5 1.1 OptiBPM安装及说明 4 6wOj,}2Mn 1.2 OptiBPM简介 5 )4ok@^. 1.3 光波导介绍 8 }<z[t5 1.4 快速入门 8 EGRIhnED# 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ]c\`EHN 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ^tyqc8& 2.2 定义布局设置 29 * W"Pv,: 2.3 创建一个MMI耦合器 31 iyR5mA 2.4 插入input plane 35 PMiu " 2.5 运行模拟 39 J>hjIN 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .|:(VG$MfI 3 创建一个单弯曲器件 44 $/u.F; 3.1 定义一个单弯曲器件 44 V1i^#; 3.2 定义布局设置 45 ?!tO'}? 3.3 创建一个弧形波导 46 1@-l@ P 3.4 插入入射面 49 +pv..\ 3.5 选择输出数据文件 53 l7WZ" 6d 3.6 运行模拟 54 9e;{o,r@ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 7wrRIeES 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ,S}wOjb@ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 .F/l$4CQ 4.2 定义布局设置 61 )):D&wlq 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 rXrIGgeM 4.4 插入输入面 62 }PMlG 4.5 运行模拟 63 D.F1^9Q 4.6 预览最大值 65 j<?k$8H 4.7 绘制波导 69 W9G jUswv! 4.8 指定输出波导的路径 69 _Fkb$NJ"]Q 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ASS<XNP 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 `y"a>gHC 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =m;cy0)) 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 !(_qM 5.1 定义波导材料 75 7*+tG7I @ 5.2 定义布局设置 76 eH;{Ln 5.3 创建波导 76 5uM`4xkj 5.4 修改输入平面 77 DI : 5.5 指定波导的路径 78 Z'wGZ( 5.6 运行模拟 79 \O>;,(>i 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 EBmkKiI; 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 f1\mE~#} 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Z1\=d = 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 yTWicW7i 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 P!R`b9_U 6.2 定义布局结构 89 qz-lQ 6.3 绘制并定位波导 91 UJ)(Sw 6.4 生成布局脚本 95 Z%{`j!!p 6.5 插入和编辑输入面 97 :dlG:=.W 6.6 运行模拟 98 I_`$$-| 6.7 修改布局脚本 100 ;0dl 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 |pT[ZT|}G 7 应用预定义扩散过程 104 U@".XIDQ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~. 5[ 7.2 定义布局设置 106 5n=~l[O 7.3 设计波导 107 SQdK`]4 7.4 设置模拟参数 108 Xq$9H@. 7.5 运行模拟 110 :<6gP( 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 <a(739IF 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 a/~1CrYr 7.8 添加一个新的轮廓 111 xc?=fv 7.9 创建上方的线性波导 112 _.GHtu/I 8 各向异性BPM 115 P.Qz>c^-C 8.1 定义材料 116 9'O@8KB_ 8.2 创建轮廓 117 DPWnvd 8.3 定义布局设置 118 Q/l388' 8.4 创建线性波导 120 kznm$2 b 8.5 设置模拟参数 121 kI^Pu 8.6 预览介电常数分量 122 1[(/{CClB 8.7 创建输入面 123 Pu2cU5n 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 {%v{iE> 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 {G-y7y+E 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 LV]F?O[K= 9.2 定义布局设置 130 9d+z?J: 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1{CVd m<9 9.4 编辑输入平面 132 jGn2QL 9.5 设置模拟参数 134 V}/AQe2m& 9.6 运行模拟 135 U1pwk[ 10 电光调制器 138 q!) nSD 10.1 定义电解质材料 139 &bwI7cO 10.2 定义电极材料 140 _lZWy$rm% 10.3 定义轮廓 141 "IzM: 10.4 绘制波导 144 GOY!()F 10.5 绘制电极 147 )VkH':yCM 10.6 静电模拟 149 IoxdWQ4]A 10.7 电光模拟 151 b59NMGn 11 折射率(RI)扫描 155 $G#)D^-5G 11.1 定义材料和通道 155 8^qLGUxz 11.2 定义布局设置 157 :w26d-QR( 11.3 绘制线性波导 160 K;~I;G
11.4 插入输入面 160 %H7H0%qW 11.5 创建脚本 161 hODq&9! 11.6 运行模拟 163 ?[hkh8| 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 &}b-aAt 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 <w0$0ku 12.1 定义材料 165 ]= 9^wS 12.2 创建参考轮廓 166 \r&9PkHWo 12.3 定义布局设置 166 b[my5Ol 12.4 用户自定义轮廓 167 f5vsxP)Y[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 'n7Ld6%1 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 X[$FjKZh=F 13.1 定义材料 173 F'JceU 13.2 创建钛扩散轮廓 173 \']_ y\ 13.3 定义晶圆 174 {GQRJ8m 13.4 创建器件 175 3/RNStd<L! 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 e~Z>C>J 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 Xs$UpQo
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