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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。 IlF_g` PY|zN| 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。 S))B^).0- :TVo2Zm[@ 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。 $c*fbBM(&n z<Z0/a2'1 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 wsdZwik E2l"e?AN~ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 y%|E z w#2apaz 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 xlcCL?qQj i`YZ;L L 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 |Ja5O Ri"rT] ' 目 录 EFiVwH 1 入门指南 4 ys!O"=OJ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ?taC
!{ 1.2 OptiBPM简介 5 9t`yv@.>N 1.3 光波导介绍 8 lB2F09` 1.4 快速入门 8 i=5!taxu}E 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 A46dtFD{ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 %cs"PS 2.2 定义布局设置 29 Q?hf2iw 2.3 创建一个MMI耦合器 31 bv41et+Kb 2.4 插入input plane 35 =H: N!!: 2.5 运行模拟 39 k
%{q
q v 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 nVlZ_72d 3 创建一个单弯曲器件 44 ,aWI&ve6 3.1 定义一个单弯曲器件 44 &n]v 3.2 定义布局设置 45 rhYAR r' 3.3 创建一个弧形波导 46 ZT"vVX-)G 3.4 插入入射面 49 GRpwEfG 3.5 选择输出数据文件 53 {Mo[C% 3.6 运行模拟 54 `4ga~Ch 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 5~>j98K 4 创建一个MMI星形耦合器 60 GQ85ykky 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 b4$g$() 4.2 定义布局设置 61 9k4z__K e 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ys) 4.4 插入输入面 62 1z; !)pG. 4.5 运行模拟 63 J*ofa> 4.6 预览最大值 65 8bw,dBN 4.7 绘制波导 69 iYa)*, 4.8 指定输出波导的路径 69 3 p -SpUvp 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^-Ks_4 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 oGXcu?ft 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ui"`c%2n 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 {
zL4dJw 5.1 定义波导材料 75 JFu.o8[Q 5.2 定义布局设置 76 "tb KbFn9 5.3 创建波导 76 Hl}m*9<9us 5.4 修改输入平面 77 H[R6 ?H@$F 5.5 指定波导的路径 78 aA%x9\Y 5.6 运行模拟 79 U_9|ED: 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 XYV`[,^h& 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 E-X02A 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 F)l1%FCm 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 D41.$t[ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 yqJ>Z%)hf 6.2 定义布局结构 89 e*<pO@Uy 6.3 绘制并定位波导 91 Ug[0l) 6.4 生成布局脚本 95 #BEXj<m+J 6.5 插入和编辑输入面 97 / H GPy 6.6 运行模拟 98 5a5JOl$8 6.7 修改布局脚本 100 q@mZ0D- 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 D1]?f` 7 应用预定义扩散过程 104 7 }t=Lx( 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 X#W6;?Z\ 7.2 定义布局设置 106 -hK^ *vJ 7.3 设计波导 107 hZ>1n&[@ 7.4 设置模拟参数 108 '\pSUp 7.5 运行模拟 110 dphWxB 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 H_iQR9Ak7 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 AAi4}
8+\ 7.8 添加一个新的轮廓 111 M(} T\R 7.9 创建上方的线性波导 112 3! KyO)8 8 各向异性BPM 115 1<]?@[l< 8.1 定义材料 116 .L)j
ql% 8.2 创建轮廓 117 >)`*:_{ 8.3 定义布局设置 118 U,<?]h 8.4 创建线性波导 120 ;P8.U( 8.5 设置模拟参数 121 PywUPsJ 8.6 预览介电常数分量 122 8P%Jky&( 8.7 创建输入面 123 "NV~lJS% 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
" v'%M({ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 JWQd6JQ_~V 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 =EHKu|rX~ 9.2 定义布局设置 130 Q2gz\N 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ) C#>@W 9.4 编辑输入平面 132 bM,%+9oz; 9.5 设置模拟参数 134 >b*}Td~J 9.6 运行模拟 135 L3S29-T 10 电光调制器 138 UE/iq\a> 10.1 定义电解质材料 139 7U)w\A;~ 10.2 定义电极材料 140 fHF*# 10.3 定义轮廓 141 J32"Ytdo< 10.4 绘制波导 144 cS",Bw\ 10.5 绘制电极 147 . N5$s2t 10.6 静电模拟 149 1mv8[^pF 10.7 电光模拟 151 'V4B{n7h 11 折射率(RI)扫描 155 *Fd( 11.1 定义材料和通道 155 F@xKL;'N74 11.2 定义布局设置 157 1?y
QjW, 11.3 绘制线性波导 160 #!jwn^yq 11.4 插入输入面 160 `$] ZT>& 11.5 创建脚本 161 w!l*!G 11.6 运行模拟 163 aslb^ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 P9gAt4i 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 hIo^/_K 12.1 定义材料 165 "2
qivJ 12.2 创建参考轮廓 166 /,9n1|FrG 12.3 定义布局设置 166 8J0#lu 12.4 用户自定义轮廓 167 6 Znt 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 xQs._YY 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 WQNFHRfO*n 13.1 定义材料 173 zE=^}K+ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 XAUHF-"WE 13.3 定义晶圆 174 J'yiVneMw 13.4 创建器件 175 Y-v6M3$ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 RAoY`AWI 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 WHR6/H 了解详情扫码加微 m>^#:JK
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