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前 言 eUQmW^
b'+Wf#.]f0 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。 'uL$j=vB i4D]> 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。 2WH(c$6PWf "KK}}$> 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。 v\6.#>NQ m<3. 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。 5*Zz_ . 'XKfKv >; 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。 fDns r"T ~3j+hN8< 《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 6jc5B# elGBX
h 上海讯技光电科技有限公司 6O{QmB0KK /]z#V' 目 录 .jqil0#)Y" 1 入门指南 4 W)r|9G8T 1.1 OptiBPM安装及说明 4 A,EG0yb 1.2 OptiBPM简介 5 }w35fG^ 1.3 光波导介绍 8 jm<^WQ%Cc 1.4 快速入门 8 i=n;rT 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 PU.j(0 2.1 定义MMI耦合器材料 28 RP~67L 2.2 定义布局设置 29 3lWGa7<4Z 2.3 创建一个MMI耦合器 31 [C4{C4TX 2.4 插入input plane 35 t=Rl`1=(K 2.5 运行模拟 39 cD`?"n 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 vo
}4N[]Sb 3 创建一个单弯曲器件 44 %1k"K~eu 3.1 定义一个单弯曲器件 44 e"^WXP.t& 3.2 定义布局设置 45 -
i2^ eZl 3.3 创建一个弧形波导 46 :*
|WE29U 3.4 插入入射面 49 OCdX'HN5Y 3.5 选择输出数据文件 53 "6%{#TZ 3.6 运行模拟 54 igTs[q=Ak 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }o!b3*# 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Pl'lmUR 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 'j'6x'[>] 4.2 定义布局设置 61 ,ov$`v 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 bz nMD 4.4 插入输入面 62 {f4jE#a>v 4.5 运行模拟 63 P|ibUxSA~, 4.6 预览最大值 65 sqhIKw@ 4.7 绘制波导 69 k8n9zJ8 4.8 指定输出波导的路径 69 g/$RuT2U 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
z [[qrR 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8hww({S2 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 3;z1Hp2X 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 lQ^"-zO4 5.1 定义波导材料 75 9
AD* 5.2 定义布局设置 76 P*;[&Nn4 5.3 创建波导 76 VSUWX1k4% 5.4 修改输入平面 77 |a7Kn/[`, 5.5 指定波导的路径 78 90abA,U@ 5.6 运行模拟 79 ^2BiMH3j 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 S3HyB
b 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 +}udIi3:l 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 a6h+?Q7uF 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 NoF|j57?u' 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 3dZj<(. 6.2 定义布局结构 89 3jfAv@I ~ 6.3 绘制并定位波导 91 !}x-o`a5 6.4 生成布局脚本 95 ^ux'-/ 6.5 插入和编辑输入面 97 \kI{# 6.6 运行模拟 98 ODRy 6.7 修改布局脚本 100 $rQ7"w J 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 TEer>gD:v 7 应用预定义扩散过程 104 (O!CHN!: 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Lf<urIF 7.2 定义布局设置 106 O`_, _ 7.3 设计波导 107 '"Uhw$#t 7.4 设置模拟参数 108 '.%Omc
7.5 运行模拟 110 #d<"Ub 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 pfc"^Gi8 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 2V; Dn$q 7.8 添加一个新的轮廓 111 %'. x vC 7.9 创建上方的线性波导 112 4,YL15. 8 各向异性BPM 115 S~m8j|3K 8.1 定义材料 116 p/LV^TQ 8.2 创建轮廓 117 ^XYK
}J 8.3 定义布局设置 118 Ke#Rkt 8.4 创建线性波导 120 =_N$0 8.5 设置模拟参数 121 pIpdVKen 8.6 预览介电常数分量 122 EcytNYn 8.7 创建输入面 123 `l70i2xcj 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3 TV4|&W; 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Mg}/gO%o 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 /={N^8^=x 9.2 定义布局设置 130 l*CCnqE 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 rN .8- 9.4 编辑输入平面 132 icVB?M,m 9.5 设置模拟参数 134 "Il)_Ui 9.6 运行模拟 135 O\=Zo9(NHF 10 电光调制器 138 f*xv#G 10.1 定义电解质材料 139 G<rAM+B*g 10.2 定义电极材料 140 e^;:iJS 10.3 定义轮廓 141 'F/uD1; 10.4 绘制波导 144 BSr#;;\ 10.5 绘制电极 147
e*I92 10.6 静电模拟 149 c*R\fQd 10.7 电光模拟 151 }=gD,]2x8 11 折射率(RI)扫描 155 5K&A2zC| 11.1 定义材料和通道 155 nHF~a?|FT 11.2 定义布局设置 157 NTCFmdbs 6 11.3 绘制线性波导 160 `d/* sX?k 11.4 插入输入面 160 !"E/6z2&(k 11.5 创建脚本 161 77+3CME{' 11.6 运行模拟 163 b
o_`P3 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 j}J=ZLr/V" 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 I^n,v )
8 12.1 定义材料 165 eqOT@~H 12.2 创建参考轮廓 166 >s.y1Vg~C 12.3 定义布局设置 166 "?iyvzo 12.4 用户自定义轮廓 167 <wd;W;B 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 E 8$S0u;` 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 IQd~`
G 13.1 定义材料 173 33~8@]b 13.2 创建钛扩散轮廓 173 *].qm
g% 13.3 定义晶圆 174 &(p5z4Df 13.4 创建器件 175 :7Uv)@iUk 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 fb[lL7 13.6 定义电极区域 178 O^ &m Bk5 ELf8pL 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 +RiI5.$=Z 13.8 运行模拟 182 VS7 13.9 创建脚本 184 ru1^.(W2 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 u35"oLV6}# 14.1 理论背景 186 2o1WXE %$ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 VT~%);.# 14.3 生成脚本数据 190 rmWsob 14.4 导出散射数据 193 ])?h~
14.5 创建臂 194 KP>1%ap6 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 'X4)2iFV 14.7 加载两个臂的文件 200 *<"{(sAvk 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 eZhF<<Y 14.9 连接元件 202 Qs#;sy
W@~ 14.10 运行模拟 203 i]@k'2N 14.11 创建图以查看结果 204 JnqP`kYbTE :>H{? 有兴趣可以扫码加微联系 COBjJ3
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