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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。 h)Ol1[y` .$o
A~ OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 7G%:ckg 1}~`g ED 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ijgm-1ECk3 1vdG\$ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ^O,r8K{1n Sl'{rol'
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 5]K2to)>` B7PdavO# 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 +v<
\l= m .R**g 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 v1p^="IHI o{3>n"\w3 目 录 %Z*N /nU 1 入门指南 4 ~ 1~|/WG 1.1 OptiBPM安装及说明 4 |)S*RQb\ 1.2 OptiBPM简介 5 )FN$Jlo
1.3 光波导介绍 8 49YN@PXC 1.4 快速入门 8 *Tr9pq%m 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +G)a+r'0Q 2.1 定义MMI耦合器材料 28 <==6fc>s 2.2 定义布局设置 29 Cv[1HO< 2.3 创建一个MMI耦合器 31 <`WcI`IAb 2.4 插入input plane 35 g} pD% 2.5 运行模拟 39 Kl<NAv%j 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 }ld^zyL 3 创建一个单弯曲器件 44 6Ad=#MM 3.1 定义一个单弯曲器件 44 t9)S^: 0 3.2 定义布局设置 45 i&{%}==7 3.3 创建一个弧形波导 46 [Y.=bfV! 3.4 插入入射面 49 qG +PqK; 3.5 选择输出数据文件 53 TX;)}\ 3.6 运行模拟 54 ^0-e.@ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 5v^tPGg4 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ja6V*CWb 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 qg:EN~E# 4.2 定义布局设置 61 / }*}r 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 sKk+^.K}| 4.4 插入输入面 62 ^PUB~P/ 4.5 运行模拟 63 _fSBb< 4.6 预览最大值 65 j4u
["O3 4.7 绘制波导 69 .y lvJ$ 4.8 指定输出波导的路径 69 qae|?z 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 mtdy@=?1Y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 GWv i
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 0o:R:* 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 F|@\IVEB] 5.1 定义波导材料 75 Vcnc=ct 5.2 定义布局设置 76 ).AMfBQ=; 5.3 创建波导 76 vmh>|N4a7 5.4 修改输入平面 77 ]LEaoOecu 5.5 指定波导的路径 78 _3.rPS,s 5.6 运行模拟 79 cICfV,j 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 UZ#oaD8H6 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 )sNPWn8<Uy 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 =-,'LOE 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M&)\PbMc 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 N,l"9>CF 6.2 定义布局结构 89 a&UzIFdB 6.3 绘制并定位波导 91 tG ZMIG_ 6.4 生成布局脚本 95 (4Nj3x
o 6.5 插入和编辑输入面 97 E^Q
J50 6.6 运行模拟 98 yDWBrN._ 6.7 修改布局脚本 100 [A~ Hl 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 vn!3Z! dm( 7 应用预定义扩散过程 104 EiG5k.C@ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 t=9f:,I$ 7.2 定义布局设置 106 tY:
Nq*@
7.3 设计波导 107 \j5`6}zm 7.4 设置模拟参数 108 `- (<Q;iO 7.5 运行模拟 110 }r@yBUW 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 '#=0q 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 `oH4"9&]k3 7.8 添加一个新的轮廓 111 QZIzddwp 7.9 创建上方的线性波导 112 r)OiiD" 8 各向异性BPM 115 <XQwu*_\ 8.1 定义材料 116 W6_ rSVm 8.2 创建轮廓 117 jU* D 8.3 定义布局设置 118 DR,7rT{$ 8.4 创建线性波导 120
{f@Q&(g 8.5 设置模拟参数 121 IN.g 8.6 预览介电常数分量 122 O6vxp?:^ 8.7 创建输入面 123 P|Gwt& 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 f*xr0l 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 C ocw%Yl 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 &9|L Z9K 9.2 定义布局设置 130 0{vH .b
@ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )RT?/N W 9.4 编辑输入平面 132 9 M%Gnz 9.5 设置模拟参数 134 Pq8oK'z- 9.6 运行模拟 135 9t6c*|60#n 10 电光调制器 138 H%gAgXHn 10.1 定义电解质材料 139 n:2._s T 10.2 定义电极材料 140 EmR82^_: 10.3 定义轮廓 141 ZWo~!Z [Y 10.4 绘制波导 144 %y|pVN!U 10.5 绘制电极 147 _> x}MW+ 10.6 静电模拟 149 vSC1n8 / 10.7 电光模拟 151 y_w
<3 11 折射率(RI)扫描 155 GqR|hg 11.1 定义材料和通道 155 B+mxM/U[c 11.2 定义布局设置 157 ;{L[1OP%e 11.3 绘制线性波导 160 euVDrJ^ 11.4 插入输入面 160 c)B3g.C4m 11.5 创建脚本 161 BgQ/$, 11.6 运行模拟 163 oBo*<6 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 y_}vVHT, 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [P =P8-5 12.1 定义材料 165 NjpWK;L 12.2 创建参考轮廓 166 6lv@4R^u 12.3 定义布局设置 166 2#sFY/@ 12.4 用户自定义轮廓 167 B^r?N-Z A 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Q?1J<(oq9 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 NsP=l] 13.1 定义材料 173 {+=hYB|& 13.2 创建钛扩散轮廓 173 1n +Uv* 13.3 定义晶圆 174 FHw%ynC 13.4 创建器件 175 \X _}\_c,d 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z<%bNnSO 13.6 定义电极区域 178 z!O;s
ep?/ HI 1T 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 _,)_(R ,h 13.8 运行模拟 182 d"06
gp 13.9 创建脚本 184 iD G& |