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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。 {faIyKtW i6g=fx6j* 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。 {Byh:-e< *kEzGgTzoS 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。 *%E\mu,,c \NKQ:F1 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。 )V&hS5P=S (L(n% 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。 qwO@>wQ}~ qv'w 7T 《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 \N$)Q.M qB&Je$_uh 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ?nWzJ5w3 LWhPd\ 目 录 7!\zo mx 1 入门指南 4 4S[UJ% 1.1 OptiBPM安装及说明 4 (t@:dW 1.2 OptiBPM简介 5 v G9>e&Be 1.3 光波导介绍 8 G8!|Lo 1.4 快速入门 8 W+$G{XSr5C 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +'nMy"j1 2.1 定义MMI耦合器材料 28 +_+j"BT 2.2 定义布局设置 29 M|fV7g 2.3 创建一个MMI耦合器 31 BRM!g9 2.4 插入input plane 35 %%zlqd"0 2.5 运行模拟 39 beSU[ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Rd|8=`) 3 创建一个单弯曲器件 44 ZY@ntV? 3.1 定义一个单弯曲器件 44 K<kl2# 3.2 定义布局设置 45 \ Ce*5h 3.3 创建一个弧形波导 46 Vjw u:M 3.4 插入入射面 49 9C0#K\ 3.5 选择输出数据文件 53 y*6/VSRkt4 3.6 运行模拟 54 xc\zRsY` 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ge<D}6GQ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ivyaGAF}+o 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 RBBmGZ 4.2 定义布局设置 61 ,>8w|951' 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 1X&jlD? 4.4 插入输入面 62 h72CGA| 4.5 运行模拟 63 Z*Gf`d: 4.6 预览最大值 65 >P&1or)e% 4.7 绘制波导 69 fc9@l a 4.8 指定输出波导的路径 69 DfP-(Lm) 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 7D4tuXUq2 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Ak8Y?#"wz 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 RZ;s_16GQ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 v"Ax'() 5.1 定义波导材料 75 RS
l*u[fB 5.2 定义布局设置 76 o]<9wc:FZ
5.3 创建波导 76 &I[` .:NJ 5.4 修改输入平面 77 6bLn8UT 5.5 指定波导的路径 78 ,?k1if(0[ 5.6 运行模拟 79 S#$Kmm
| 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0;=-x" 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 RHMXPsj 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 W5=)B`v 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 o:fe`#t 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 x!\q69nd v 6.2 定义布局结构 89 PMV,*`"9"A 6.3 绘制并定位波导 91 B4wRwrVI> 6.4 生成布局脚本 95 nw0#gDI| 6.5 插入和编辑输入面 97 v8j3
K 6.6 运行模拟 98 R&J?XQ 6.7 修改布局脚本 100 :dAd5v2f 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 x3Y)l1gh 7 应用预定义扩散过程 104 ,"XiI$Le 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'@+MA) ~ 7.2 定义布局设置 106 ]z/R?SM 7.3 设计波导 107 CgrQ"N5 7.4 设置模拟参数 108 $|.8@
nj 7.5 运行模拟 110 j7k}!j_O{ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 !hhL", 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 x|(pmqIH+ 7.8 添加一个新的轮廓 111 RZ xwr 7.9 创建上方的线性波导 112 5<R m{ 8 各向异性BPM 115 s&(; 8.1 定义材料 116 6CIzT. 8.2 创建轮廓 117 ,<r&]
eC 8.3 定义布局设置 118 ;'= cNj 8.4 创建线性波导 120 e)g&q'O 8.5 设置模拟参数 121 $[n:IDa*@1 8.6 预览介电常数分量 122 mpMAhm: 8.7 创建输入面 123 @qq"X'3t 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 d%"XsbO 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ow.!4kx{ d 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 gJ'pwSA 9.2 定义布局设置 130 @XV&^l- 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ElV!C}g 9.4 编辑输入平面 132 Es%f@$0uy 9.5 设置模拟参数 134 JHt
U" 9.6 运行模拟 135 Z,A $h>Z 10 电光调制器 138 e12QYoh 10.1 定义电解质材料 139 Q>Zc
eJ; 10.2 定义电极材料 140 =I@t%Y 10.3 定义轮廓 141 D5D *$IC 10.4 绘制波导 144 P<<+;'] 10.5 绘制电极 147 _!@:@e)yB{ 10.6 静电模拟 149 YAOfuas]j 10.7 电光模拟 151 @wI>0B 11 折射率(RI)扫描 155 /[.V( K
D 11.1 定义材料和通道 155 )ffaOS!\ 11.2 定义布局设置 157 _9
]:0bDUo 11.3 绘制线性波导 160 |JxVfX8^ 11.4 插入输入面 160 )hXTgUZa 11.5 创建脚本 161 Wye* ~t 11.6 运行模拟 163 EIg~^xK 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 5mD8$%\8 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 L(VFzPkY% 12.1 定义材料 165 ^H3N1eC,`F 12.2 创建参考轮廓 166 ?K>)bA&l' 12.3 定义布局设置 166 <46&R[17M 12.4 用户自定义轮廓 167 K)7T]z` 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 vSH,fS-n 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 m9DFnk<D 13.1 定义材料 173
X8$Mzeq 13.2 创建钛扩散轮廓 173 t]$n~! 13.3 定义晶圆 174 ahg:mlaob 13.4 创建器件 175 IR6W'vA 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 d_@
E4i 13.6 定义电极区域 178 CO='[1"_5 $^ee~v;m4 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 j Q5 F} 13.8 运行模拟 182 u
]e-IYH 13.9 创建脚本 184 YsVmU 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 H9/!oI1P? 14.1 理论背景 186 ^ `y7JXI: 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 EAGvP&~P 14.3 生成脚本数据 190 &zdS9e-fF 14.4 导出散射数据 193 f+cb83}n] 14.5 创建臂 194 H5}61 JC/z 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 3%kUj 14.7 加载两个臂的文件 200 Lq2Q:w' 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 M:/NW-: 14.9 连接元件 202 hCcI]#S& 14.10 运行模拟 203 gjDNl/r/
14.11 创建图以查看结果 204 .SD-6GVD
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