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前 言 p6AF16*f0 ZGsI\3S 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。 A81'ca/ HaA2y 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。 TMw6
EM (b#4Z 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。 5MHcgzyp e pGC
Ta 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。 Msst:}QY OVUJiBp 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#U=x ,7e 77H"= 《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!%[.3o\K rr^?9M*{V 上海讯技光电科技有限公司 CNl @8&R <^(>o 3,y zRb g@|2z 售价:280元 Px?zih!6 有需要扫码加微信联系我,谢谢! r) g:-[Ox9 oxNQNJ!X 目 录 ;:1o|>mX 1 入门指南 4 C+%6N@ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 E(!b_C& 1.2 OptiBPM简介 5 NnRX 0] 1.3 光波导介绍 8 f-`C1|\w 1.4 快速入门 8 a\B'Qe+ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +!cibTQTT 2.1 定义MMI耦合器材料 28 S0w:R:q}L 2.2 定义布局设置 29 g+]o=@ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 fk2p} 2.4 插入input plane 35 R q`j|tY 2.5 运行模拟 39 (>C$8)v 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Sf'uKSX1% 3 创建一个单弯曲器件 44 dLbSvK<(I 3.1 定义一个单弯曲器件 44 q$'D}OH T 3.2 定义布局设置 45 F$@(0c 3.3 创建一个弧形波导 46 .&2~gA 3.4 插入入射面 49 )1gOO{T]h? 3.5 选择输出数据文件 53 2" u,f 3.6 运行模拟 54 \49s;\I] 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 )x3p7t)# 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ihd^P] 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 QxT\_Nej*n 4.2 定义布局设置 61 |3G;Rh9w, 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 q0{ _w 4.4 插入输入面 62 5;X r0f 4.5 运行模拟 63 X16vvsjw5 4.6 预览最大值 65 u] Z;Q_= 4.7 绘制波导 69 \Vx_$E 4.8 指定输出波导的路径 69 H;MyT Vl 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 k:8NOx|s " 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 R(f6uO!m 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 y\_k8RqE^ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 e2kW,JV/<$ 5.1 定义波导材料 75 et=i@PB) 5.2 定义布局设置 76 ;)q"X>FMZe 5.3 创建波导 76 Sq]QRI/ 5.4 修改输入平面 77 Nxr\Yey 5.5 指定波导的路径 78 q!{>Nlk 5.6 运行模拟 79 rV}&G!V_t 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 M9~6ry-_ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 W<:x4gBa 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Y|S>{$W 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @H$Sv 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 n(W&GSj|u9 6.2 定义布局结构 89 \. a 7F4h 6.3 绘制并定位波导 91 0YAH[YF 6.4 生成布局脚本 95 !oYNJE Y7 6.5 插入和编辑输入面 97 F+!9T 6.6 运行模拟 98 iKu4s 6.7 修改布局脚本 100 P=.~LZZ]89 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 uH)?`I\zrd 7 应用预定义扩散过程 104 mrBK{@n 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Py#TXzEcC 7.2 定义布局设置 106 zKT4j1h 7.3 设计波导 107 Qna*K7kv 7.4 设置模拟参数 108 /[!<rhY 7.5 运行模拟 110 P !I Lji! 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 xlH3t&i7 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 J-qUJX~4c 7.8 添加一个新的轮廓 111 D!z'Y,. 7.9 创建上方的线性波导 112 *T~b
ox 8 各向异性BPM 115 Lngf,Of.e 8.1 定义材料 116 qWJHb Dd 8.2 创建轮廓 117 pj$kSS|m6- 8.3 定义布局设置 118 @w;$M]o1 8.4 创建线性波导 120 gwr?(:? 8.5 设置模拟参数 121 3taGb>15 8.6 预览介电常数分量 122 GT\yjrCd 8.7 创建输入面 123 ]Y@_ 2` 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 _l2_) ~ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 a#lytp 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 bu-6}T+ 9.2 定义布局设置 130 ;*0nPhBw0> 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Cbpz Yv32 9.4 编辑输入平面 132 8Ltl32JSB[ 9.5 设置模拟参数 134 USaa#s4' 9.6 运行模拟 135 *Q#oV}D_ 10 电光调制器 138 jib pZ) 10.1 定义电解质材料 139 O*.n;_& 10.2 定义电极材料 140 L4Kg%icz l 10.3 定义轮廓 141 : ^U>n{ 10.4 绘制波导 144 7!wc'~; 10.5 绘制电极 147 3D^cPkX 10.6 静电模拟 149 p{:y?0pGN 10.7 电光模拟 151 \XwC |[%P 11 折射率(RI)扫描 155 (UCCEQq5 11.1 定义材料和通道 155 s6r(\L_Im 11.2 定义布局设置 157 'Lw8l `7 11.3 绘制线性波导 160 hA;Ai:8 11.4 插入输入面 160 4LW~ 11.5 创建脚本 161 y0-UO+; 11.6 运行模拟 163 ,SNt*t1" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 [4aw*M1z}. 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 R.DUfU"gp 12.1 定义材料 165 aqWlX0+ 12.2 创建参考轮廓 166 j
dz IU 12.3 定义布局设置 166 O /:FY1 12.4 用户自定义轮廓 167 /Kq'3[d8 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 qHtIjtt[q 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Z/!awf> 13.1 定义材料 173 D[}^G5 13.2 创建钛扩散轮廓 173 8vtembna4 13.3 定义晶圆 174 bub6{MQW8e 13.4 创建器件 175 [^7P ]olW 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 O&&_) 13.6 定义电极区域 178 7\[fjCg\w DycXJ3eQ 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 [S8*b^t4 13.8 运行模拟 182 m
OE!`fd 13.9 创建脚本 184 0igB pHS 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 e /1x/v' 14.1 理论背景 186 rV4K@)~ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 l5~O}`gfh 14.3 生成脚本数据 190 k<MQ 14.4 导出散射数据 193 ``I[1cC 14.5 创建臂 194 Jz3,vVfQ: 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 H5 &._ 14.7 加载两个臂的文件 200 ez.a 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 U]w"T{;@.) 14.9 连接元件 202 8ZqLGa] 14.10 运行模拟 203 O|)b$H_ 14.11 创建图以查看结果 204 ^sFO[cYo
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