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前 言 bDM },( .P$m?p# 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 RbX9PF"|+ ,\s`T O OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 !,$#i 16zRe I( 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。 d/bimQ _6nAxm&x`% 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。 GLn=*Dh# ' @RF 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。 ^o{{kju +Yc^w5 !( 《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 /[<F
f J5G<Y*q 上海讯技光电科技有限公司 &t^*0/~ Lw}-oE
!U }6@E3z]AMO E{<#h9=> 售价:280元 KClkPL!jP 有需要扫码加微信联系我,谢谢! !+%gJiu: u]Ku96! 目 录 uQIPnd(V 1 入门指南 4 >$JE!.p%o 1.1 OptiBPM安装及说明 4
HG;;M6 1.2 OptiBPM简介 5 hSm?Z!+ 1.3 光波导介绍 8 w$:\!FImx 1.4 快速入门 8 =&z+7Pe[ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 7GOBb| 2.1 定义MMI耦合器材料 28 8Yh'/,o=L# 2.2 定义布局设置 29 bzFac5n)Q 2.3 创建一个MMI耦合器 31 G*I 2.4 插入input plane 35 ^OKm ( 2.5 运行模拟 39 h mRmU{(Y 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 &DWSf`:Hx 3 创建一个单弯曲器件 44 o8R_Ojh 3.1 定义一个单弯曲器件 44 = LNU%0m 3.2 定义布局设置 45 0]4X/u#N 3.3 创建一个弧形波导 46 CPJ21^ 3.4 插入入射面 49 X"!j_*&ED 3.5 选择输出数据文件 53 g8Ex$,\, 3.6 运行模拟 54 ~#E&E%sJ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !|Q&4NS 4 创建一个MMI星形耦合器 60 tnJ7m8JmC 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 98Vv K? 4.2 定义布局设置 61 p<
7rF_?W0 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 EHwb?{ 4.4 插入输入面 62 yv4x.cfI2W 4.5 运行模拟 63 93]63NY 4.6 预览最大值 65 WqA)V,E 4.7 绘制波导 69
;j26(dH 4.8 指定输出波导的路径 69 rWTaCU^qV 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 h-96 2(LG 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 t`8Jz~G` 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 2 nyK'k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 9WG=3!-@ 5.1 定义波导材料 75 ;\7`G!q 5.2 定义布局设置 76 JTKS5r7? 5.3 创建波导 76 uOv<*Jld* 5.4 修改输入平面 77 A;;#]]48 5.5 指定波导的路径 78 *:CTIV5N0 5.6 运行模拟 79 }k VC]+ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 tx5bmF;b) 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 %@PcQJg U< 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 `j{3|C= 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 6>WkisxG 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 oDZZ 6.2 定义布局结构 89 Z;uKnJh 6.3 绘制并定位波导 91 0XA\Ag\`G 6.4 生成布局脚本 95 K6->{!8]k 6.5 插入和编辑输入面 97 C1;uAw?\ 6.6 运行模拟 98 >Lcu 6.7 修改布局脚本 100 r ~{nlLO} 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 WfO E I1 7 应用预定义扩散过程 104 K}cZK 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 +PYV-@q 7.2 定义布局设置 106 }@bp v 7.3 设计波导 107 (')t>B1Z 7.4 设置模拟参数 108 I%4eX0QY=z 7.5 运行模拟 110 oc"p5Y3,Os 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 q?j7bp] 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 - k0a((? 7.8 添加一个新的轮廓 111 {Vu=qNx 7.9 创建上方的线性波导 112 \*MZ1Q*x 8 各向异性BPM 115 ;rf{T[i 8.1 定义材料 116 4m\Cc_:jO 8.2 创建轮廓 117 vVB WhY] 8.3 定义布局设置 118 efyEzL 8.4 创建线性波导 120 Tcy9oYh!Pn 8.5 设置模拟参数 121 SVa^:\"$[ 8.6 预览介电常数分量 122 \ ERBb. 8.7 创建输入面 123 W
_[9 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (1=@.srAzK 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Idu'+O4 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 e[fld,s 9.2 定义布局设置 130 r`ftflNh( 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 9+(b7L 9.4 编辑输入平面 132 (Tq)!h35B 9.5 设置模拟参数 134 rv{ Wti[ 9.6 运行模拟 135 &v]xYb)+< 10 电光调制器 138 9uxoMjR- 10.1 定义电解质材料 139 =>S[Dh 10.2 定义电极材料 140 sB0]lj-[Un 10.3 定义轮廓 141 R Q8"vF# 10.4 绘制波导 144 &(<Gr0 10.5 绘制电极 147 ~e|E5[-i 10.6 静电模拟 149 }Q[U4G 10.7 电光模拟 151 &x (D%+ 11 折射率(RI)扫描 155 vmxS^_I 11.1 定义材料和通道 155 #pWy%U 11.2 定义布局设置 157 v#d3W|
~ 11.3 绘制线性波导 160 N8T.Ye N 11.4 插入输入面 160 6oWFj eZ0 11.5 创建脚本 161 MNh:NFCRA 11.6 运行模拟 163 >]B_+r0m^ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ,wr5DQ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 D{7sfkcJ 12.1 定义材料 165 hB'rkjt 12.2 创建参考轮廓 166 /?>W\bP< 12.3 定义布局设置 166 )3F}IgD 12.4 用户自定义轮廓 167 l(MjLXw5 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ;qzn_W 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ,H|K3nh 13.1 定义材料 173 de8xl 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ZkibfVwe 13.3 定义晶圆 174
ndyIsR 13.4 创建器件 175 9QD+ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 uEsF 8 13.6 定义电极区域 178 Vf(..8 3? k<e 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 9qq6P! 13.8 运行模拟 182 A{3nz DLI 13.9 创建脚本 184 !;t6\Z8& 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 uC]c`Ue 14.1 理论背景 186 ^S|}<6~6b 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 'K23oQwDB 14.3 生成脚本数据 190 Z@ec}`UO|u 14.4 导出散射数据 193 6!6R3Za$ 14.5 创建臂 194 29z@ ! 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Dl?:Mh 14.7 加载两个臂的文件 200 Wa!C2nB 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 .5~3D97X& 14.9 连接元件 202 3#uc+$[ 14.10 运行模拟 203 C
szZr>Z 14.11 创建图以查看结果 204 xgsEe3|
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