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前 言 b{
x lW }S ]/1\.<uJId 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。 ').)0; Ch>F11kC 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。 O6G'!h\F }|=/v(D 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。 :gU5C Um dREY m}1 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。 QcQ%A%VIV c#}K,joeU 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。 $xZ ~bE9 Icrnu}pl_ 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 4)8VmCW K-C,n~- 上海讯技光电科技有限公司 )e?&'wa> rMx Iujx `9K5 ;] NUltuM 售价:280元 ]qv0Y~+`-K 有需要扫码加微信联系我,谢谢! (8h4\utA
PtbaC6"\ 目 录 l(sVnhL6h 1 入门指南 4 _=s9o/Cn] 1.1 OptiBPM安装及说明 4 +,>%Yb=EA 1.2 OptiBPM简介 5 ,<tJ`,0X 1.3 光波导介绍 8 L/tn;0 1.4 快速入门 8 ^-~JkW'z 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 UrvUt$WO 2.1 定义MMI耦合器材料 28 KN|<yF 2.2 定义布局设置 29 Yn}Gj' 2.3 创建一个MMI耦合器 31 mg'q-G`\< 2.4 插入input plane 35 oM~y8O 2.5 运行模拟 39 Yao}Xo9} 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,\\ba_*z 3 创建一个单弯曲器件 44 `sCaGCp 3.1 定义一个单弯曲器件 44 4Lt9Dx1 3.2 定义布局设置 45 f*XCWr 3.3 创建一个弧形波导 46 w_56y8Pd4 3.4 插入入射面 49 QE(.w
dHP 3.5 选择输出数据文件 53 :'Qiwf& 3.6 运行模拟 54 _ Ncbo#G 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [v"Z2F<.= 4 创建一个MMI星形耦合器 60 j1K3|E 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {'O><4 4.2 定义布局设置 61 LBK{-(% 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 0
jth}\9 4.4 插入输入面 62 j HHWq>=d 4.5 运行模拟 63 )Fv.eIBY 4.6 预览最大值 65 +{I_%SsG 4.7 绘制波导 69 Z;.-UXat 4.8 指定输出波导的路径 69 /e '3\,2_ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ?J\&yJ_B 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :x\[aG9 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]^~}/@ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 N*-tBz 5.1 定义波导材料 75 .*zS2z 5.2 定义布局设置 76 JnBUW" 5.3 创建波导 76 nHm}^.B*+ 5.4 修改输入平面 77 lnZ{Ryo( 5.5 指定波导的路径 78 lhN@,q 5.6 运行模拟 79 YvU%OO-+, 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ~wb1sn3 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 =:WZV8@% 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 !!1?2ine 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 m@2E ~m 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 "Lbsq\W> 6.2 定义布局结构 89 dEoIVy _9R 6.3 绘制并定位波导 91 ]<f)Rf">:` 6.4 生成布局脚本 95 5CkG^9 6.5 插入和编辑输入面 97 .{1$;K @ 6.6 运行模拟 98 ]ZY2\' 6.7 修改布局脚本 100 2zBk#c+ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Js,! G 7 应用预定义扩散过程 104 NfgXOLthM 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
r6m^~Wq!} 7.2 定义布局设置 106 F(G..XJQ 7.3 设计波导 107 &uNec(c 7.4 设置模拟参数 108 T`bYidA 7.5 运行模拟 110 *4cuWkQ, 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 TrjyU 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }T?X6LA$I8 7.8 添加一个新的轮廓 111 G$<(>"Yr~$ 7.9 创建上方的线性波导 112 mk>; 3m* 8 各向异性BPM 115 fq7#rZCxX 8.1 定义材料 116 7> Z| K 8.2 创建轮廓 117 cI=6zMB 8.3 定义布局设置 118 %6m/ve 8.4 创建线性波导 120 Mg2+H+C~: 8.5 设置模拟参数 121 |p|Zv H 8.6 预览介电常数分量 122 )(}[S:` 8.7 创建输入面 123 boo361L 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 eHphM;C 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D#g-mqar: 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6>vR5pn 9.2 定义布局设置 130 U%q)T61 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 8?yIixhw 9.4 编辑输入平面 132 7H6Ts8^S 9.5 设置模拟参数 134
\]ib%,:YU 9.6 运行模拟 135 4>gfLK\R: 10 电光调制器 138 n1-p/a. 10.1 定义电解质材料 139 _Id'56N]J! 10.2 定义电极材料 140 ?JrUZXY 10.3 定义轮廓 141 p _gN}v 10.4 绘制波导 144 t7Q$ 10.5 绘制电极 147 7>Scf 10.6 静电模拟 149 q7B5#kb 10.7 电光模拟 151 wLV,E,gM 11 折射率(RI)扫描 155 RNT9M:w 11.1 定义材料和通道 155 N1 t4o~ 11.2 定义布局设置 157 tr0b#4 11.3 绘制线性波导 160 !nmZ"n|}p 11.4 插入输入面 160 V._-iw]v 11.5 创建脚本 161 Xb_
V\b0 11.6 运行模拟 163 S<mZs; 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 -X.#Y6( 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2q?/aw ;Z 12.1 定义材料 165 S^QEc tXU 12.2 创建参考轮廓 166 H=/1d.p 12.3 定义布局设置 166 W{,fpm 12.4 用户自定义轮廓 167 pS?D~0Nb 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 `G\
qGllX 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 }+,Q&]>~ 13.1 定义材料 173 i$Y#7^l%k 13.2 创建钛扩散轮廓 173 e@'x7Zzh 13.3 定义晶圆 174 |IAx!Z-P 13.4 创建器件 175 ,ri&zbB 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ?^&ih:" 13.6 定义电极区域 178 6uRE9h| W~ yb>+u 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 |_53So:g 13.8 运行模拟 182 UylIxd 13.9 创建脚本 184 m$8siF{<q 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 vl (``5{ 14.1 理论背景 186 '(]Wtx%9" 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 m#+0m! 14.3 生成脚本数据 190 _/>ktYo: 14.4 导出散射数据 193 ][
$UN 14.5 创建臂 194 RXXHg 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 4
]oe`yx 14.7 加载两个臂的文件 200 `,O7S9]R+ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1jC85^1Taq 14.9 连接元件 202 )<x9t@$ 14.10 运行模拟 203 F8%^Ed~@ 14.11 创建图以查看结果 204 4 H 6t" X
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