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前 言 /R|"/B0 C>T6{$xkC 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 !c SD9q* a.%]5%O;t OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 {dMa&r|lp *k+QX 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 c}QQ8'_ }ZVNDvGH 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 De>pIN;B> Q96g7[ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 yt!K|g (a^F`#] 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 cgz'6q'T tCc}}2bC& 上海讯技光电科技有限公司 'O{hr0q} &v 5yo}s Cs]xs9 DU 8)c$ 售价:280元 "H G:by 有需要扫码加微信联系我,谢谢! 5~rs55W f_Wn[I{ 目 录 f^$\+H"W 1 入门指南 4 _I$]L8hC 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ?[m5|ty# 1.2 OptiBPM简介 5 S?Eg 1.3 光波导介绍 8 k?J}-+Bm[| 1.4 快速入门 8 ^xqh! 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 :"QRB#EC% 2.1 定义MMI耦合器材料 28 BwEL\*$g 2.2 定义布局设置 29 brTB
/(E 2.3 创建一个MMI耦合器 31 <78>6u/W% 2.4 插入input plane 35 I gFz[)
2.5 运行模拟 39 ;nh7Elk 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Q| xPm: 3 创建一个单弯曲器件 44 [Xz7.<0#U 3.1 定义一个单弯曲器件 44 6b]vHT|p 3.2 定义布局设置 45 ||!k 3t#< 3.3 创建一个弧形波导 46 ,9A[o`b 3.4 插入入射面 49 QkF-}P% 3.5 选择输出数据文件 53 [fW:%!Y' 3.6 运行模拟 54 D~mGv1t"
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 O]~p)E 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ~&yaIuW< 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 DD~8:\QD 4.2 定义布局设置 61 F[ ? t"d 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 [n:R]|^a 4.4 插入输入面 62 $}\.)^[} 4.5 运行模拟 63 l7x%G@1#~W 4.6 预览最大值 65 A$5!]+ 4.7 绘制波导 69 ]I}'
[D 4.8 指定输出波导的路径 69 Sk1yend4 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 F`38sq 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 sF<4uy 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 3b[_0 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 u;Z~Px4]v 5.1 定义波导材料 75 ?VzST } 5.2 定义布局设置 76 Ur@'X- 5.3 创建波导 76 Fh?q;oEj 5.4 修改输入平面 77
Ng-3|N 5.5 指定波导的路径 78 Z#Zk) 5.6 运行模拟 79 $Z;0/\r% 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 9^aMmN&6N2 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 1$
l3-x 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 4)"jg[ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 "urQUpF 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 t=yM}#r$ 6.2 定义布局结构 89 ( E0be. 6.3 绘制并定位波导 91 n\P{Mc 6.4 生成布局脚本 95 M"V?fn' 6.5 插入和编辑输入面 97 R"82=">v 6.6 运行模拟 98 4{J%`H`Q! 6.7 修改布局脚本 100 )9PQj 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 IPY@9+] 7 应用预定义扩散过程 104 N}^\$sVu_ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 r<~1:/F|
7.2 定义布局设置 106 ,ur_n7+LH 7.3 设计波导 107 jmAWto}. 7.4 设置模拟参数 108 D&]SPhX 7.5 运行模拟 110 M/#<=XhA 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 U`:$1*(` 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ~A6QX8a 7.8 添加一个新的轮廓 111 yTmoEy. q 7.9 创建上方的线性波导 112 m"xw5aa> 8 各向异性BPM 115 7[8PSoo 8.1 定义材料 116
ft$/-; 8.2 创建轮廓 117 ^(a %B 8.3 定义布局设置 118 Z!ub`coV[ 8.4 创建线性波导 120 Q Zd
,GY5{ 8.5 设置模拟参数 121 4wK!)Pwq 8.6 预览介电常数分量 122 e&wWlB![ 8.7 创建输入面 123 _STN ^
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 n32BHOVE 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 n*' |7 #; 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ~xzRx$vU 9.2 定义布局设置 130 ^S[Mg6J 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Pirc49c 9.4 编辑输入平面 132 QZzi4[-as 9.5 设置模拟参数 134 zf6k% 9.6 运行模拟 135 b^FB[tZ\x 10 电光调制器 138 CFn!P;.! 10.1 定义电解质材料 139 p+A#t~K 10.2 定义电极材料 140 S^~GI$ 10.3 定义轮廓 141 IEO5QV:u: 10.4 绘制波导 144 =cg0o_q8 10.5 绘制电极 147 72Ft?;R 10.6 静电模拟 149 ^TnBtIU-B 10.7 电光模拟 151 DmPp& 11 折射率(RI)扫描 155 \J:/l|h 11.1 定义材料和通道 155 ULAAY$o@5 11.2 定义布局设置 157 Rl -Sr 11.3 绘制线性波导 160 wD"Y1?Mr 11.4 插入输入面 160 6x6PP}IX 11.5 创建脚本 161 NCd_h<}|6F 11.6 运行模拟 163 >H?8?a D 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 p)Z$q2L 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 YW0UIO 12.1 定义材料 165 @
Al\: 12.2 创建参考轮廓 166 }<A\> 12.3 定义布局设置 166 k6.}. 12.4 用户自定义轮廓 167 EubF`w$KWX 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =A04E 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 @)|62Dv / 13.1 定义材料 173 yp_:]RE 13.2 创建钛扩散轮廓 173 i,Yv 13.3 定义晶圆 174 IIs'm!"Y> 13.4 创建器件 175 (*BQd1Z 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 27G6C`} 13.6 定义电极区域 178 wjQu3 ,Cj )<t5' +d% 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Mb uD8B 13.8 运行模拟 182 Z6A*9m 13.9 创建脚本 184 8"Hy'JA$O 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 MAQkk%6[g 14.1 理论背景 186 4tof[n3us 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 [C9 ->`(` 14.3 生成脚本数据 190 h /@G[5E 14.4 导出散射数据 193 tJ i#bg% 14.5 创建臂 194 V8 }yK$4b 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 |fOQm 14.7 加载两个臂的文件 200 iE!\)7y 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 c54oQ1Q&" 14.9 连接元件 202 yk,o*g 14.10 运行模拟 203 U;Y{=07a@ 14.11 创建图以查看结果 204 VW}xY
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