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前 言 LkMhS0?(T '?E^\\"* 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。 -Vn9YeH+ c 6}d{B[ 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。 ?,%vndI ~Lhq7;=H?O 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。 yJWgz`/L *rSMD_> 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。 d,iW#, ;TF(opW: 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。 -LzHCO/7( 5(1Zj`>' 《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 wg^#S ;{ XKZ} 上海讯技光电科技有限公司 yX$I<L<Suz Xlw&hKS LH"MJWOJ ul/= 1]1? 售价:280元 djS?$WBpU 有需要扫码加微信联系我,谢谢! %h g=@7,| _2q4Aaza 目 录 \o?zL7 1 入门指南 4 t] P[>{y 1.1 OptiBPM安装及说明 4 mG7Wu{~=U 1.2 OptiBPM简介 5 ?Bq"9*q 1.3 光波导介绍 8 l2+qP{_4 1.4 快速入门 8 C#emmg!a\ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 O}MY:6Pe 2.1 定义MMI耦合器材料 28 yrnB]$hf
2.2 定义布局设置 29 &Sj<X`^ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 q5 I2dNE 2.4 插入input plane 35 Op,Ce4A 2.5 运行模拟 39 }+nC}A"BC 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 (BVLlOo?J 3 创建一个单弯曲器件 44 &}nU#)IX 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Qpndi$2H! 3.2 定义布局设置 45 Ra'0 ^4t 3.3 创建一个弧形波导 46 A)2vjM9}K 3.4 插入入射面 49 5UVQ48aT 3.5 选择输出数据文件 53 n }7DL8 3.6 运行模拟 54 SGZOfTcY 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [Oxmg?W 4 创建一个MMI星形耦合器 60 H;k;%Zg; 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 7fLLV2 4.2 定义布局设置 61 Dp6]!;kx 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 bESmKe( 4.4 插入输入面 62 a^< 4.5 运行模拟 63 }IC$Du# 4.6 预览最大值 65 4-eb& 4.7 绘制波导 69 ::g"dRS<v 4.8 指定输出波导的路径 69 iJ~5A'?6 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 v!E0/
gD 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $^.LZ1Jd 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 SDcxro|8i 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 .6!IO^`[ 5.1 定义波导材料 75 C?#if;c 5.2 定义布局设置 76 <P'^olQ 5.3 创建波导 76 9U>ID{ 5.4 修改输入平面 77 p^&' C_? 5.5 指定波导的路径 78 hmtRs]7 5.6 运行模拟 79 k~>9,=::d 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 }Jk.c~P) 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 o$'Fz[U 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 IPbdX@FeV 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 9bPQD{Qb 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 (ivV [ 6.2 定义布局结构 89 s{NEP/QQJ 6.3 绘制并定位波导 91 zid?yuP 6.4 生成布局脚本 95 #StD]d 6.5 插入和编辑输入面 97 GD}3r:wDs 6.6 运行模拟 98 " 6~pTHT 6.7 修改布局脚本 100 = PqQJE} 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 f62z9)`^ 7 应用预定义扩散过程 104 y%|nE(( 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 !3DWz6u 7.2 定义布局设置 106 K?BWl:^x 7.3 设计波导 107 i92{N$*x 7.4 设置模拟参数 108 &vj+3<2 7.5 运行模拟 110 /SY40;k: 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 $N5VoK 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Yi{[llru 7.8 添加一个新的轮廓 111 Ig'Y]%Z0 7.9 创建上方的线性波导 112 Y)N(uv6 8 各向异性BPM 115 ;8JJ#ED 8.1 定义材料 116 r[eZV" 8.2 创建轮廓 117 [@";\C_I 8.3 定义布局设置 118 MfJk`-%~ 8.4 创建线性波导 120 +>.plvZhu 8.5 设置模拟参数 121 ,yWTkql 8.6 预览介电常数分量 122 r%xp^j} 8.7 创建输入面 123 =3{h9 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 z<+".sD' 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 0Q;T
<%U 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 >L$y|8O 9.2 定义布局设置 130 fg8V6FS 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 req=w;E: 9.4 编辑输入平面 132 Eg3rbqM- 8 9.5 设置模拟参数 134 Q0gO1T 9.6 运行模拟 135 [NFg9y;{h 10 电光调制器 138 5dMIv<#T` 10.1 定义电解质材料 139 3rZFN^ 10.2 定义电极材料 140 }Tu_?b`RUm 10.3 定义轮廓 141 rzDqfecOmW 10.4 绘制波导 144 en=Z[ZIPO 10.5 绘制电极 147 s.6S: 10.6 静电模拟 149 T5z %X:VD( 10.7 电光模拟 151 *<x]gV 11 折射率(RI)扫描 155 7WiVor$g- 11.1 定义材料和通道 155 c?}C{ 11.2 定义布局设置 157 >RHK6c 11.3 绘制线性波导 160 *na7/ysT< 11.4 插入输入面 160 9u1_L`+b 11.5 创建脚本 161 |^S[Gr w 11.6 运行模拟 163 Q~,E
K 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 9'3bzhT$ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 st{:]yTRk 12.1 定义材料 165 $P^=QN5Bb 12.2 创建参考轮廓 166 P;VR[d4e/ 12.3 定义布局设置 166 j*I0]!- 12.4 用户自定义轮廓 167 C]WVH\Pp 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 YJuaQxs 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Sj+gf~~ 13.1 定义材料 173 !H~!i.m'- 13.2 创建钛扩散轮廓 173 <z#r3J 13.3 定义晶圆 174 /_*: 13.4 创建器件 175 ;p BXAl 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 .W,<]L '
13.6 定义电极区域 178 y@~.b^?_u '&?47+W 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 >%qGK-_ 13.8 运行模拟 182 5>j,P 13.9 创建脚本 184 vW"x)~B 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 U>e@m? 14.1 理论背景 186 ,$}P<WZMu 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 D@[$?^H 14.3 生成脚本数据 190 PX?tD:,[- 14.4 导出散射数据 193 -hQ=0h~\B. 14.5 创建臂 194 1Lqs>* 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 (Uv{%q.n6 14.7 加载两个臂的文件 200 ) OZDq]mV 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 'V4.umj1~ 14.9 连接元件 202 0K 7-i+\# 14.10 运行模拟 203 a+A/l 14.11 创建图以查看结果 204 K.o?g?&<
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