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前 言 n-5W*zk1 nJbtS#`G4 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。 uC.K<jD% X7[^s
$VK OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 ,PlO8;5] za#s/b$[ 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。 *+'x~a 0MV>"aV 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。 u83J@nDQ ur*T%b9& 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。 r~+\
Y"rM ]"+95*B 《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 dX\.t< ]DZE% 上海讯技光电科技有限公司 }>)@WL:q 9V,!R{kO! tS|9fBdCs :]rJGgK# 售价:280元 'sLiu8G 有需要扫码加微信联系我,谢谢! Z?pnj8h-& GFfq+=se 目 录 xO1[>W 1 入门指南 4 eFBeJZuE| 1.1 OptiBPM安装及说明 4 bfA=3S"0 1.2 OptiBPM简介 5 HQ|MhM/" 1.3 光波导介绍 8 fR)m%m 1.4 快速入门 8 Z-8Yd6 4 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 7a#4tqM# 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Ob}?zl@ 2.2 定义布局设置 29 !l|5z G
2.3 创建一个MMI耦合器 31 zS\E/.X2 2.4 插入input plane 35 Y7#-Fra0W 2.5 运行模拟 39 #mZpeB~ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 lrWV#`6!+ 3 创建一个单弯曲器件 44 N>Eqj>G 3.1 定义一个单弯曲器件 44 gzBy?r> r 3.2 定义布局设置 45 \%/#x V 3.3 创建一个弧形波导 46 B.g[c97 3.4 插入入射面 49 "Vw m 3.5 选择输出数据文件 53 U7!.,kR- 3.6 运行模拟 54 ]?Fi$3Lm 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 psnTFe 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ~/ 8M 3k/ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 K TsgJ\W 4.2 定义布局设置 61 d0aC Y 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 j.*VJazb; 4.4 插入输入面 62 2pzF5h 4.5 运行模拟 63 @%tRhG 4.6 预览最大值 65 neXeAU 4.7 绘制波导 69 k% sO 0 4.8 指定输出波导的路径 69 !/^-;o7 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 yz-,)GB6 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Xg=x7\V 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 i
`s|,"0o 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 DUL4noq{ 5.1 定义波导材料 75 UK$ms~H 5.2 定义布局设置 76 ,h{A^[yl 5.3 创建波导 76 v~T7` 5.4 修改输入平面 77 >_c5r?]S G 5.5 指定波导的路径 78 ,bM-I2BR 5.6 运行模拟 79 :U
d 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 2+cNo9f 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ],ZzI 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Yz4_vePh+5 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ?9HhG?_x 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 hY*0aZ|( 6.2 定义布局结构 89 ]l@ qra 6.3 绘制并定位波导 91 'DCFezdf3 6.4 生成布局脚本 95 C@Nv;;AlU 6.5 插入和编辑输入面 97 !PMU O\y 6.6 运行模拟 98 RQkyCAGx 6.7 修改布局脚本 100 Xt{*N-v\ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 fQ'.8'>T 7 应用预定义扩散过程 104 V $|< 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 9Ew7A(BG_3 7.2 定义布局设置 106 h6%[q x< 7.3 设计波导 107 )i>[M"7 7.4 设置模拟参数 108 7l."b$U4yv 7.5 运行模拟 110 ;' nL:\ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 1`LXz3uBe 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /<&h@$NHH4 7.8 添加一个新的轮廓 111 _Cy:]2o 7.9 创建上方的线性波导 112 -h-oMqgu( 8 各向异性BPM 115 QC0!p" 8.1 定义材料 116 |!H?+Jj: 8.2 创建轮廓 117 o5Y2vmz?9 8.3 定义布局设置 118 "BVdPS DBk 8.4 创建线性波导 120 0IT@V5Gdj 8.5 设置模拟参数 121 +'#oz+ 8.6 预览介电常数分量 122 kax\h 8.7 创建输入面 123 1%J.WH6eQ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 C+F*690h 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 PzZZ>7_6S 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Nf9fb? 9.2 定义布局设置 130 cPn+<M# 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 "Vd_CO 9.4 编辑输入平面 132 LS.r%:$mb 9.5 设置模拟参数 134 C+K=[ 9.6 运行模拟 135 kw,$NK' 10 电光调制器 138 8cm@a*2% 10.1 定义电解质材料 139 wH"kk4^ 10.2 定义电极材料 140 -s__E 10.3 定义轮廓 141 !:fv>FEI9 10.4 绘制波导 144 0O2n/`' 10.5 绘制电极 147 ~# 7wdP 10.6 静电模拟 149 oP,9#FC|( 10.7 电光模拟 151 Y/U{Qc\6 11 折射率(RI)扫描 155 :WXf.+IA 11.1 定义材料和通道 155 )QY![&k}1z 11.2 定义布局设置 157 3gfimD$ _E 11.3 绘制线性波导 160 m-1?\bs 11.4 插入输入面 160 S|R|]J| 11.5 创建脚本 161 /N^~U&7 11.6 运行模拟 163 :kw0y 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 IlLn4Iw 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 e ^e$mtI 12.1 定义材料 165 "dN< i 12.2 创建参考轮廓 166 <fM>Yi5 12.3 定义布局设置 166 WPY8C3XO 12.4 用户自定义轮廓 167 t&c&KFK)I& 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 rm+v(& 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 aIGn9:\ 13.1 定义材料 173 sp8[cO= 13.2 创建钛扩散轮廓 173 W7!.#b(hU 13.3 定义晶圆 174 ]XrE 13.4 创建器件 175 ~8Sqa%F> 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ~Q!~ eTw 13.6 定义电极区域 178 G.VYp6)5 _:,.yRez 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 \8_V(lU
13.8 运行模拟 182 :QA@ c|(PF 13.9 创建脚本 184 )y\BY8 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 a"qR J-@ 14.1 理论背景 186 di_gWE 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Qg>L,ZO 14.3 生成脚本数据 190 eJf>"IF- 14.4 导出散射数据 193 OPJgIU% 14.5 创建臂 194 `V~LV<v5 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 8dV=1O$/ 14.7 加载两个臂的文件 200 )_pt*xo 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 (wlfMiO 14.9 连接元件 202 M5rwoyn 14.10 运行模拟 203 H:E5xz3VQ 14.11 创建图以查看结果 204 @fDQ^ 4
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