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前 言 5GPo*Qpl M>>qn_yq4 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。 9 `w) Jte#ZnP 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。 =n'
4?W@ `A,g] 1C: 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。 }-o{ASC# YcN!T"wJ@ 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。 nYa*b=[. Wxbq)Z[V 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。 &_gTD ZU9c 5/J 《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 \;mH(- wlEo"BA
上海讯技光电科技有限公司 )h8\u_U +5&wOgx @bnG:np ~2zMkVH 售价:280元 ,+
#6Y_ 有需要扫码加微信联系我,谢谢! }QsZ:J. ~~6^Sh60g 目 录 a
/:@"&Y 1 入门指南 4 ~35U]s@v 1.1 OptiBPM安装及说明 4 V2<?ol 1.2 OptiBPM简介 5 !E-Pa5s 1.3 光波导介绍 8 ]+m/;&0 1.4 快速入门 8 j$TwL; 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 v,\R,{0 2.1 定义MMI耦合器材料 28 8B#GbS
K 2.2 定义布局设置 29 !QT'L,_ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 cn-
nj] 2.4 插入input plane 35 ?"KC-u| 2.5 运行模拟 39 ]Bm>-*@0N 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 s9>(Jzcf9 3 创建一个单弯曲器件 44 _` [h,= 3.1 定义一个单弯曲器件 44 4j!]:ra 3.2 定义布局设置 45 X2xuwA 3.3 创建一个弧形波导 46 yj$TPe_BW 3.4 插入入射面 49 7]%Ypv$ 3.5 选择输出数据文件 53 Vm|Y$C 3.6 运行模拟 54 d|*"IFe 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Z-B%'/. 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ee/&/Gt 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 80$fG8 4.2 定义布局设置 61 c. A|Ir 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 7rC uu *M 4.4 插入输入面 62 ~6I)|^Z 4.5 运行模拟 63 @Kgl%[NmX 4.6 预览最大值 65 P@]8pIB0d^ 4.7 绘制波导 69 @y/wEBb 4.8 指定输出波导的路径 69 eJo3 MK 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 NKmoG\* 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 kGUJ9Du 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 z 8*8OWM 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 P\&! ] 5.1 定义波导材料 75 C P3<1~ 5.2 定义布局设置 76 }I!hOD>]O 5.3 创建波导 76 0'r%,0 5.4 修改输入平面 77 x#N-&baS 5.5 指定波导的路径 78 t
nS+5F 5.6 运行模拟 79 WpLZQ6wH 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 A, PlvI 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Y=
7%+WyD 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 P &)1Rka 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 S',9g4(5 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zLD|/` 6.2 定义布局结构 89 $y?k[Y-~ 6.3 绘制并定位波导 91 sIl33kmv 6.4 生成布局脚本 95 5`<eKwls 6.5 插入和编辑输入面 97 R4<lln:[ 6.6 运行模拟 98 (#oycj^< 6.7 修改布局脚本 100 Cj*-[EL< 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 !4rPv\ 7 应用预定义扩散过程 104 Q#Y k?Kv~ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 v[lnw} =m9 7.2 定义布局设置 106 0~ &" 7.3 设计波导 107 (Bo bB]~a 7.4 设置模拟参数 108 L}j0a> =x4 7.5 运行模拟 110 GyC /_ntn 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
-~4+w 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 w#^U45y1v 7.8 添加一个新的轮廓 111 IF@HzT;Q 7.9 创建上方的线性波导 112 ?R5'#|EyX 8 各向异性BPM 115 ]/T-t1D 8.1 定义材料 116 SLhEc 8.2 创建轮廓 117 AA:no= 8.3 定义布局设置 118 ,5|d3dJS 8.4 创建线性波导 120 lr2rQo> 8.5 设置模拟参数 121 @+_&Y] 8.6 预览介电常数分量 122 somfv$'B 8.7 创建输入面 123 Fpt-V 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 A{<xc[w;p 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 nVD Xj 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 d/7l efF 9.2 定义布局设置 130 {[(pWd%J 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 -iCcoA 9.4 编辑输入平面 132 G*\h\@ 9.5 设置模拟参数 134 P=H+ # 9.6 运行模拟 135 MF[z-7 10 电光调制器 138 1'G8o=~ 10.1 定义电解质材料 139 JLb6C52 10.2 定义电极材料 140 Ih1|LR/c 10.3 定义轮廓 141 0W>9'Rw 10.4 绘制波导 144 :[M[( 10.5 绘制电极 147 c#b:3dXx9 10.6 静电模拟 149 B(l-}|m_ 10.7 电光模拟 151 tLcEl'Eo 11 折射率(RI)扫描 155 s%;<O:x8o 11.1 定义材料和通道 155 @<_`2eW'/R 11.2 定义布局设置 157 Qrz4}0 11.3 绘制线性波导 160 :k46S<RE 11.4 插入输入面 160 AH.9A_dG 11.5 创建脚本 161 _eLVBG35z 11.6 运行模拟 163 sa1mC 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 FoPginZ]J 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 G5Q!L;3HZ 12.1 定义材料 165 ~_ !ts{[E 12.2 创建参考轮廓 166 )%du@a8 12.3 定义布局设置 166 ke/_k/ 12.4 用户自定义轮廓 167 @XOi62( 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 hbuZaxo< 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 f|xLKcOP 13.1 定义材料 173 z^sST 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ${U6= 13.3 定义晶圆 174 J-J3=JG 13.4 创建器件 175 dDKqq(9(` 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Rq7p29w 13.6 定义电极区域 178 #Y[H8TW /BH.>R4`A 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ~4
FDKUC 13.8 运行模拟 182 ?gV'(3
! 13.9 创建脚本 184 b?kPN:U#N/ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 7unA"9=[4V 14.1 理论背景 186 qmmv7== 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 |*Ot/TvG 14.3 生成脚本数据 190 6b:DJ 14.4 导出散射数据 193 MWq$AK] 14.5 创建臂 194 ]Sta]}VQ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 N4 [E~- 14.7 加载两个臂的文件 200 I$N7pobh 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Um
;kd 14.9 连接元件 202 ItK 14.10 运行模拟 203 j%M @# 14.11 创建图以查看结果 204 dE>v\0 3!8
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