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前 言 6eq`/~# P d)<Iw^< 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。 NoD\t(@h g6l&;S40 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/H!a:_5r ?CHFy2%Y 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。 \rPT7\ZA 6Cvg-X@ 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。 ^E|{i]j#f O$$$1VHYo 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。 ]~J.YX9ST ^eHf'^Cvvu 《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 ,W:Bh$% 3oE3bBj 上海讯技光电科技有限公司 6j5?&)xJ t}A n: 目 录 DY'1#$; 1 入门指南 4 zbyJ5~ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 VSQxlAGk@ 1.2 OptiBPM简介 5 QJKVNOo 1.3 光波导介绍 8 UCDvN 1.4 快速入门 8 [/Ya4=C@ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ~G#^kNme 2.1 定义MMI耦合器材料 28 zyF[I6Gs 2.2 定义布局设置 29 #M5[TN! 2.3 创建一个MMI耦合器 31 aVbv.> 2.4 插入input plane 35 s\#eD0| 2.5 运行模拟 39 Z2soy- 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2%oo.?!R 3 创建一个单弯曲器件 44 53jtwklA 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~n$e 3.2 定义布局设置 45 RiNKUk{- 3.3 创建一个弧形波导 46 BR[f{)a5 3.4 插入入射面 49 {<}kqn83sT 3.5 选择输出数据文件 53 6D n[9V 3.6 运行模拟 54 G: p!PB>= 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;.wWw" ) 4 创建一个MMI星形耦合器 60 IsjD-t 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ~.'NG?
%7P 4.2 定义布局设置 61 i][af 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S/l?wwD 4.4 插入输入面 62 tE>hj:p 4.5 运行模拟 63 5Zdxn> 4.6 预览最大值 65 U3zwC5}BN 4.7 绘制波导 69 )s';m$ 4.8 指定输出波导的路径 69 )$ +5imi 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 7
*#pv}Y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 rBUdHd9 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 j)[
wX 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 =5yI>A0 5.1 定义波导材料 75 ZZXQCP6] 5.2 定义布局设置 76 BHW8zY=F 5.3 创建波导 76 pdQ6/vh 5.4 修改输入平面 77 SKf[&eP,G 5.5 指定波导的路径 78 1*!`G5c,} 5.6 运行模拟 79 Uhz<B #tj 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 E'J| p7 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `1$7. ydQ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Wi?37EHr 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M6+_Mi. 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ,Uh7Q-vd 6.2 定义布局结构 89 fy`e)?46 6.3 绘制并定位波导 91 tE: m&
;I 6.4 生成布局脚本 95 e2v[ma- 6.5 插入和编辑输入面 97 7TC=$y , 6.6 运行模拟 98 O)tZ`X; 6.7 修改布局脚本 100 1x^(vn#= 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 _e;$Y#`EO 7 应用预定义扩散过程 104 JRC+>'}Xj 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )D:I@`* 7.2 定义布局设置 106 9OC!\'
8 7.3 设计波导 107 |W/_S^C 7.4 设置模拟参数 108 x@I(G " 7.5 运行模拟 110 #.(6.Li 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 xM/B"SG2 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 YAIDSZ&l[ 7.8 添加一个新的轮廓 111 s C9j73vf 7.9 创建上方的线性波导 112 ,\|W,N}~ 8 各向异性BPM 115 JWa9[Dj 8.1 定义材料 116 q,JMmhWaT 8.2 创建轮廓 117 f3+@u2Pv
8.3 定义布局设置 118 H-9%/e 8.4 创建线性波导 120 !6pOY*> j 8.5 设置模拟参数 121 \wxS~T<&L 8.6 预览介电常数分量 122 \V|\u=@H 8.7 创建输入面 123 24)3^1P\V 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Q`qHzb~% 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 T'cahkSw'O 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 O/9dPod 9.2 定义布局设置 130 6BihZ|H04 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Xz'pZ*Hr$v 9.4 编辑输入平面 132 T<|B1jA 9.5 设置模拟参数 134 @LS*WJ< w- 9.6 运行模拟 135 k;w1y( 10 电光调制器 138 gsn3]^X 10.1 定义电解质材料 139 $/aZ/O)F 10.2 定义电极材料 140 Y{TzN%|LV 10.3 定义轮廓 141 X=Q)R1~6v 10.4 绘制波导 144 F#X&Tb{ 10.5 绘制电极 147 4+od N. 10.6 静电模拟 149 coHzbD~#H 10.7 电光模拟 151 +s:!\(BM 11 折射率(RI)扫描 155 "r!O9X6 11.1 定义材料和通道 155 ;/fZh:V2 11.2 定义布局设置 157 ,%#FK| 11.3 绘制线性波导 160 9pKN^FX,76 11.4 插入输入面 160 Bf$YwoZov 11.5 创建脚本 161 kzG mDi 11.6 运行模拟 163 :=BFx"Y 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 r^mP'# 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 !>g_9'n' 12.1 定义材料 165 \ %Er%yv) 12.2 创建参考轮廓 166 K14e"w%6rs 12.3 定义布局设置 166 %nQii?1`i 12.4 用户自定义轮廓 167 c
rPEr 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 0b9;vlGq$ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 N/QTf1$ 13.1 定义材料 173 s
l|n]#) 13.2 创建钛扩散轮廓 173 RU3:[(7 13.3 定义晶圆 174 ?(el6J} 13.4 创建器件 175 P#(BdKjM 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7*8R:X+^r 13.6 定义电极区域 178 k{<]J5{7 bT<if@h- 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 {ZiJnJX 13.8 运行模拟 182 :?%$={m 13.9 创建脚本 184 =m.Lw 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 rmS.$h@7 m 14.1 理论背景 186 v1Tla]d 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 0Ym+10g 14.3 生成脚本数据 190 ?!=yp# 14.4 导出散射数据 193 !63p?Q= 14.5 创建臂 194 T u>5H` 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?IR]y-r 14.7 加载两个臂的文件 200 QFMR~6 ? 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1'or[Os3= 14.9 连接元件 202 Tf/jd 3> 14.10 运行模拟 203 <rZ(B>$ 14.11 创建图以查看结果 204 fvn`$
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