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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。 8>RGmue _iLXs 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。 z9}rT<hy ;{
u{FL 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。 iT1"Le/N $~`a,[e< 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 PX65Z|~>_ <6Q]FH!6 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 O`~G'l&@T PwU}<Hrl] 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 MNzq,/Wf jz
QmYcd 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 060<wjX6
.'mmn5E 目 录 <?kr"[cQeP 1 入门指南 4 HK)$ls 1.1 OptiBPM安装及说明 4 I~\j%zD 1.2 OptiBPM简介 5 .\= GfF' 1.3 光波导介绍 8 %_;q<@9) 1.4 快速入门 8 *M\Qt_[ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;ob-' 2.1 定义MMI耦合器材料 28 JM!rop^ 2.2 定义布局设置 29 WY_}D!O 2.3 创建一个MMI耦合器 31 4j|]=58 2.4 插入input plane 35 LH@)((bi4v 2.5 运行模拟 39 Q%KH^< 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 I gcVl/d 3 创建一个单弯曲器件 44 o\vIYQ
3.1 定义一个单弯曲器件 44 G,9osTt/ 3.2 定义布局设置 45
Z+`mla 3.3 创建一个弧形波导 46 YNA %/ 3.4 插入入射面 49 uNZJNrV% 3.5 选择输出数据文件 53 QFU;\H/ 3.6 运行模拟 54 *q_
.y\D 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 hAi50q;z 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ]b4*`}\ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 htk5\^(X 4.2 定义布局设置 61 A<2_V1 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $]|fjB#D 4.4 插入输入面 62 SoeL_#+^W 4.5 运行模拟 63 6pDb5@QjTy 4.6 预览最大值 65 hu%rp{m^, 4.7 绘制波导 69 \2 &)b 4.8 指定输出波导的路径 69 _?#}@? 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 |UZPn>F~ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ,+<NP}Yg#G 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 YdX#` 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 <\!+J\YTA 5.1 定义波导材料 75 %>`0hk88 5.2 定义布局设置 76 LL|$M;S
5.3 创建波导 76 +Wh0Of 5.4 修改输入平面 77 Bi/=cI 5.5 指定波导的路径 78 Ta`=c0 5.6 运行模拟 79 '
Z:FGSwT 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ]n1@!qa48 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 = zW}vm } 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 (|L0s) 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 G/>upnA{w 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 'hfQ4EN 6.2 定义布局结构 89 -8;U1 ^# 6.3 绘制并定位波导 91 +168!Jw; 6.4 生成布局脚本 95 XBe!9/'k> 6.5 插入和编辑输入面 97 ax0RtqtR& 6.6 运行模拟 98 Eh&*"&fHR 6.7 修改布局脚本 100 K.4t*-<`[ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ce!0Ws+ 7 应用预定义扩散过程 104 P,lKa. 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 dPgN*Bdv 7.2 定义布局设置 106 wR
+C> 7.3 设计波导 107 7.-Q9xv 7.4 设置模拟参数 108 pE<dK.v6 7.5 运行模拟 110 Cfqgu;m 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :td6Mywl 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 1^^<6e 7.8 添加一个新的轮廓 111 "4"gHs 7.9 创建上方的线性波导 112 IoWh&(+KdH 8 各向异性BPM 115 CIAHsbn.A 8.1 定义材料 116 nylrF"'e 8.2 创建轮廓 117 3tY\0y9 8.3 定义布局设置 118 Uu
~BErEC 8.4 创建线性波导 120 6=A 8.5 设置模拟参数 121 H"lq!C` 8.6 预览介电常数分量 122 rKg~H=4x2 8.7 创建输入面 123 2<53y~Yi% 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 hbdq'2!Qr 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 C# IV"Pkq 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 qE?*:$ 9.2 定义布局设置 130 D]n9+!Ec1f 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 s)X'PJ0&Bs 9.4 编辑输入平面 132 \nT, NV11 9.5 设置模拟参数 134 ^x(BZolkm 9.6 运行模拟 135 %~Vgz(/ 10 电光调制器 138 gFlUMfKh 10.1 定义电解质材料 139 ?EQ]f34 10.2 定义电极材料 140 VsEMF i= 10.3 定义轮廓 141 <nDuN*| 10.4 绘制波导 144 N T+%u- 10.5 绘制电极 147 s8;/'?K 10.6 静电模拟 149 @9S3u#vP 10.7 电光模拟 151 tDn{;ED< 11 折射率(RI)扫描 155 -DD2
11.1 定义材料和通道 155 46`(u"RP 11.2 定义布局设置 157 9>,$q"M}? 11.3 绘制线性波导 160 ?/"Fwjau 11.4 插入输入面 160 @vzv9c[ 11.5 创建脚本 161 40,u(4.m* 11.6 运行模拟 163 a{*r^m'N 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 i i&kfy 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 &("HH"! 12.1 定义材料 165 %6Wv-:LY 12.2 创建参考轮廓 166 AmYqrmJ 12.3 定义布局设置 166 rC
)pCC 12.4 用户自定义轮廓 167 5WJof`M 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 k~
Z9og 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 9w\yWxl 13.1 定义材料 173 2}:{}pw 13.2 创建钛扩散轮廓 173 J*HZ=6L 13.3 定义晶圆 174 ;Z:zL^rvn 13.4 创建器件 175 3i1e1Lj1 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 e$!01Y$HI 13.6 定义电极区域 178 'u"r^o? 后记。。。。 cTlitf9 更多详情扫码加微 i$`OOV=/e
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