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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。 whCv9)x |:z%7J3wP 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。 FhGbQJ?[3 > R=YF*t 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。 X6RM2 9[Mu 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。 h 8s*FI qM+T Wp 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。 YSbN=Rj xXZN<<f59 《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 -|mABHjx* x%1Rp[ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ]7;;uhn` |UG)*t/ 目 录 yrw!b\ 1 入门指南 4 #LiC@> 1.1 OptiBPM安装及说明 4 o=ex{g( 3 1.2 OptiBPM简介 5 dIm m}, 1.3 光波导介绍 8 !?{5ET,gtN 1.4 快速入门 8 _EP}el 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 zw?6E8$h 2.1 定义MMI耦合器材料 28 *L=CJg 2.2 定义布局设置 29 r_G`#Z_5F 2.3 创建一个MMI耦合器 31 eW/Hn 2.4 插入input plane 35 _N6GV$Q 2.5 运行模拟 39 ",a
fv{C 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 M5]wU 3 创建一个单弯曲器件 44 -UO$$)Q 3.1 定义一个单弯曲器件 44 2.yzR DfZ 3.2 定义布局设置 45 5s;#C/ZZ 3.3 创建一个弧形波导 46 Ne%X:h 3.4 插入入射面 49 ~0L>l J 3.5 选择输出数据文件 53 #]rw@c 3.6 运行模拟 54 VuGSP]$q 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 &PbH!]yd 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ~1p
f ? 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 )jg3`I@ 4.2 定义布局设置 61 HO"(eDW6z 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 7 UR)4dYA 4.4 插入输入面 62 79\
=)m}$Q 4.5 运行模拟 63 d<]/,BY' 4.6 预览最大值 65 I/'>Bn+ 4.7 绘制波导 69 ?pFHpz 4.8 指定输出波导的路径 69 I8m(p+Z= 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 SLW1]ZaG 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Gv`PCA@/d 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ipsNiFv: 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 46b.= } 5.1 定义波导材料 75 -szvO_UP 5.2 定义布局设置 76 {+!_; zzZ 5.3 创建波导 76 B$)KZR(u 5.4 修改输入平面 77 k,2%%m 5.5 指定波导的路径 78 t^q/'9Ai&J 5.6 运行模拟 79 YPN|qn( 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 S5j#&i 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &kP>qTI^p~ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 @^%# ]x,: 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M:ttzsd 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 uy$o%NL-7 6.2 定义布局结构 89 ~!@a 6.3 绘制并定位波导 91 Rcu/ @j{O 6.4 生成布局脚本 95 o;t{YfK 6.5 插入和编辑输入面 97 cng1k
6.6 运行模拟 98 NS\'o
)J 6.7 修改布局脚本 100 1_A< nt?'R 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 5z0SjQ 7 应用预定义扩散过程 104 o^Ms(?K%t 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 |KuH2,n0 7.2 定义布局设置 106 5'X.Z: 7.3 设计波导 107 8ED6C"6 7.4 设置模拟参数 108 !aLL|}S 7.5 运行模拟 110 $ #CkI09 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 %#=
1?1s 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 (|W@p\Q 7.8 添加一个新的轮廓 111 s+aeP 7.9 创建上方的线性波导 112 ALhu\x>AY 8 各向异性BPM 115 )AnX[:y 8.1 定义材料 116 3iDRt&y=. 8.2 创建轮廓 117 }nkX-PG9 8.3 定义布局设置 118 < d?O#( 8.4 创建线性波导 120 ondF 8.5 设置模拟参数 121 RK|C* TCnl 8.6 预览介电常数分量 122 `Dj-(~x 8.7 创建输入面 123 7Kfh:0Ihhy 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 +g(QF 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 9%|!+!j 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 <J\z6+,4E 9.2 定义布局设置 130 0C7x1: 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 fxjs"rD5 9.4 编辑输入平面 132 `C,47 9~J 9.5 设置模拟参数 134 Nb-;D)W;B 9.6 运行模拟 135 /mmCqP 10 电光调制器 138 IG
6yt 10.1 定义电解质材料 139 :dK/}S0 10.2 定义电极材料 140 b3W@{je 10.3 定义轮廓 141 ;8H
m#p7, 10.4 绘制波导 144 P/4]x@{ih 10.5 绘制电极 147 OT+LQ TE 10.6 静电模拟 149 !M6*A1g5 10.7 电光模拟 151 h>9GfF3 11 折射率(RI)扫描 155 3V2"1Ic 11.1 定义材料和通道 155 >HXT:0 11.2 定义布局设置 157 M#UW#+*g! 11.3 绘制线性波导 160 J;HkR9<C 11.4 插入输入面 160 5?{a=r9 11.5 创建脚本 161 hIE$u t + 11.6 运行模拟 163 >T=($:n 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 CtfI&rb[ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %N04k8z 12.1 定义材料 165 WL:CBE# 12.2 创建参考轮廓 166 > X<pzD3u 12.3 定义布局设置 166 7E6gXf. 12.4 用户自定义轮廓 167 P;C3{>G9 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 `{#0C- 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 CNwIM6t 13.1 定义材料 173 "8>T 13.2 创建钛扩散轮廓 173 }KcvNK ( 13.3 定义晶圆 174 Z_Qs^e$ 13.4 创建器件 175 07`hQn)Gc 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 nkUSd}a`r 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 iv*`.9TK- 了解详情扫码加微 hCS|(8g
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