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前 言 c]"B)I1L XWvs~Xw@ 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。 Ey n3Vv?v &t8_J3?Z 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。 HaC3y[ LJ0 L.Lt9W2fi 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。 cwD0 ~B 000$ZsW? 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。 wYxizNv, R5i8cjKZ?w 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。 ,yqzk. zbi 《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 ft*0?2N~ $XI<s$P%(% 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 'wZy: c BJq}1mn* 目 录 0iE).Za0g 1 入门指南 4 dSL %% 1.1 OptiBPM安装及说明 4 KGWENX_U 1.2 OptiBPM简介 5 2%<jYm#'z- 1.3 光波导介绍 8 0!VLPA: 1.4 快速入门 8 `kv$B3 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 R P X`2zr 2.1 定义MMI耦合器材料 28 =%u|8Ea*` 2.2 定义布局设置 29 KALg6DZe: 2.3 创建一个MMI耦合器 31 2at?9{b 2.4 插入input plane 35 `%XgGHiE 2.5 运行模拟 39 '?>eW2d 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Y-Ku2m 3 创建一个单弯曲器件 44 ?.A|Fy^ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 I>3]4mI*a 3.2 定义布局设置 45 1;xw)65 3.3 创建一个弧形波导 46 ]dK]a:S 3.4 插入入射面 49 aK&+p#4t 3.5 选择输出数据文件 53 B0
I? 3.6 运行模拟 54 ]~.J@ 1? 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ZYt
__N 4 创建一个MMI星形耦合器 60 )e2IT*7 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 PJYA5"}W 4.2 定义布局设置 61 9HE(*S 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 }H#t( 9,U 4.4 插入输入面 62 t(Zs*c( 4.5 运行模拟 63 Uaj=}p\+.p 4.6 预览最大值 65 '*XNgvX 4.7 绘制波导 69 )c '>E4> 4.8 指定输出波导的路径 69 0;h1LI) 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 A]+h<Y~} 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 eE{L>u 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 `I>K? 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 H/3Zdj 9 5.1 定义波导材料 75 N39nJqo>" 5.2 定义布局设置 76 ,4Fqvg 5.3 创建波导 76 P\mm8s`f 5.4 修改输入平面 77 W^ :/0WR 5.5 指定波导的路径 78 oyt//SE 5.6 运行模拟 79 ZQkw}3*n 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 jDX<iX%e 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 $vLV<
y07 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 |3s&Y`x-D 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 AMd)d^; 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 `zp2;]W 6.2 定义布局结构 89 NN 6KLbC( 6.3 绘制并定位波导 91 o1WidJ" 6.4 生成布局脚本 95 qZJ*J+ 6.5 插入和编辑输入面 97 Di'u%r 6.6 运行模拟 98 ^CPfo/! 6.7 修改布局脚本 100 Jo3(bl%u 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 V0Z7o\-J 7 应用预定义扩散过程 104 @6co\.bv 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 '98h<(@] 7.2 定义布局设置 106 S9NN.dKu 7.3 设计波导 107 b!X"2' 7.4 设置模拟参数 108 K)`:v|d 7.5 运行模拟 110 !1'-'Q@f 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 qysa!B 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 R-Q1YHUQM 7.8 添加一个新的轮廓 111 5g1M_8e'+ 7.9 创建上方的线性波导 112 O_Rcd&<mr 8 各向异性BPM 115 KKjxg7{K 8.1 定义材料 116 ~y2)&x
8.2 创建轮廓 117 r^A#[-VyNP 8.3 定义布局设置 118 ;(Xe@OtW 8.4 创建线性波导 120 .W : 8.5 设置模拟参数 121 9J7J/]7f 8.6 预览介电常数分量 122
NVJ&C]H6 8.7 创建输入面 123 +qUkMx 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 RF5q5<0 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 48CI8[T 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 aGe(vQPi9 9.2 定义布局设置 130 !wd'::C 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ],F}}pv 9.4 编辑输入平面 132 -#wVtXaSc 9.5 设置模拟参数 134 Yxd{&47 9.6 运行模拟 135 :5S |x/ 10 电光调制器 138 DMQNr(w{!2 10.1 定义电解质材料 139 h
??C4z 10.2 定义电极材料 140 AzW7tp;t= 10.3 定义轮廓 141 >HPvgR/#BY 10.4 绘制波导 144 [2'm`tZL 10.5 绘制电极 147 Hs%QEvZl 10.6 静电模拟 149 g. ?*F#2 10.7 电光模拟 151 xIQ/$[&v 11 折射率(RI)扫描 155 2]D$|M?$~ 11.1 定义材料和通道 155 `pi-zE) 11.2 定义布局设置 157 aZj J]~bO 11.3 绘制线性波导 160 ;tp]^iB# 11.4 插入输入面 160 y|6@-:B. 11.5 创建脚本 161 [v0ri< |