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前 言 8r^ ~0nm 3?`" 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。 y@;%Uv& wz=z?AZW 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。 [@G`Afaf 9$RIH\* 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 78]gtJ Im)EDTm$ 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。 _kN*e:t S_\
F 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。 8\#
^k#X ipjkZG@ 《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 F8=nhn :E'P7A
上海讯技光电科技有限公司 3n48 %5 !9 f4R/ ? %|+E48 yZ3nRiuRT 售价:280元 1mH\k5xu 有需要扫码加微信联系我,谢谢! Z<"K_bj 4l @)K9F 目 录 LchnBtjn 1 入门指南 4 B42sb_ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 &leK}je [ 1.2 OptiBPM简介 5 $$1qF"GF 1.3 光波导介绍 8 #/
"+ 1.4 快速入门 8 a$JLc a 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 i9m*g*"2 2.1 定义MMI耦合器材料 28 BX< dSK 2.2 定义布局设置 29 o#D.9K( 2.3 创建一个MMI耦合器 31 lZWX7FO' 2.4 插入input plane 35 XG 0v 2.5 运行模拟 39 }}T,W.#%u 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 TH?9< C-C
3 创建一个单弯曲器件 44 r;gP}H ? 3.1 定义一个单弯曲器件 44 '\~^TFi 3.2 定义布局设置 45 YnTB&GPxl 3.3 创建一个弧形波导 46 k
\qiF|B)Z 3.4 插入入射面 49 |vILp/"9=W 3.5 选择输出数据文件 53 KnzsHli,~k 3.6 运行模拟 54 Vrp[r *V@E 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 g^~Kze 4 创建一个MMI星形耦合器 60 uaw < 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 W?Xiz TW 4.2 定义布局设置 61 7r
0,>
3" 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 z"
QJhCh7 4.4 插入输入面 62 ig_2={Q@ 4.5 运行模拟 63 11UB4CA 4.6 预览最大值 65 kXc25y'blP 4.7 绘制波导 69 EKZVF`L 4.8 指定输出波导的路径 69 Z|*!y]We 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 vkcRm`. 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 \a|L/9% 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]axh*J3`i 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 RBGX_v? 5.1 定义波导材料 75 HY}j!X 5.2 定义布局设置 76 L,]=vba'$ 5.3 创建波导 76 ra6o>lI(, 5.4 修改输入平面 77 K : LL_, 5.5 指定波导的路径 78 ~;#MpG;e 5.6 运行模拟 79 Is.WZYa 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 P?ep] 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 '0t-]NAc 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ;<wS+4, 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #kmh:P 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 lU2c_4 6.2 定义布局结构 89 d- E4~)Qy 6.3 绘制并定位波导 91 U4,2 br> 6.4 生成布局脚本 95 olYsT**' 6.5 插入和编辑输入面 97 d"Q |I 6.6 运行模拟 98 Bl;KOR 6.7 修改布局脚本 100 z2yJ# 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /Cr/RG:OX 7 应用预定义扩散过程 104 s8gU7pT49 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 'mM jjG9 7.2 定义布局设置 106 (ywo
a 7.3 设计波导 107 6][1<}8 7.4 设置模拟参数 108 x"4%(xBu 7.5 运行模拟 110 5#JJ? 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 MXvXVhCU 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 'r}fZ 7.8 添加一个新的轮廓 111 Om'(mr 7.9 创建上方的线性波导 112 k9si|' 8 各向异性BPM 115 O&Z'r 8.1 定义材料 116 xytr2V ]aV 8.2 创建轮廓 117 =y]$0nh 8.3 定义布局设置 118 ?.bnIwQe 8.4 创建线性波导 120 [`_io>*g 8.5 设置模拟参数 121 F[`ZqW 8.6 预览介电常数分量 122 eC`pnE 8.7 创建输入面 123 M8;lLcgu. 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 F
# YPOH 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]B4}eBt5)@ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 oQ2KW..q 9.2 定义布局设置 130 ,^s 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 edC4BHE 9.4 编辑输入平面 132 4&X*pL2; 9.5 设置模拟参数 134 &Ral+J 9.6 运行模拟 135 ((3}LQ 10 电光调制器 138 )NW6?Pu" 10.1 定义电解质材料 139 "HIXm 10.2 定义电极材料 140 C2F0tr| 10.3 定义轮廓 141 !.X.tc 10.4 绘制波导 144 m}Y0xV9 10.5 绘制电极 147 y=sGe!^ 10.6 静电模拟 149 {I1~-8 10.7 电光模拟 151 .0y%5wz8j 11 折射率(RI)扫描 155 3smM,fi 11.1 定义材料和通道 155 t} p@:' 11.2 定义布局设置 157 +C{p%`< 11.3 绘制线性波导 160 w7kJg'X/6 11.4 插入输入面 160 NeOxpn[ 11.5 创建脚本 161 E+xuWdp.* 11.6 运行模拟 163 #Z!b G?=" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 t-e5ld~a 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 =[tSd)D,y 12.1 定义材料 165 j|_E$L A\ 12.2 创建参考轮廓 166 HeN~c<NuB 12.3 定义布局设置 166 %}Q&1P= 12.4 用户自定义轮廓 167 le>Wm&E 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 P&A|PY,P 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 fQLax 13.1 定义材料 173 2 YxT MT 13.2 创建钛扩散轮廓 173 9uB(Mx(-:` 13.3 定义晶圆 174 (jWss V1 13.4 创建器件 175 CQg X=!q 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 qv{o|g
QB 13.6 定义电极区域 178 S 01wwZ 4rNL":"O 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 90N`CXas 13.8 运行模拟 182 %"$@%"8;3 13.9 创建脚本 184 l5t2\Fl 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 )9nElb2 14.1 理论背景 186 IO$z%r7 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 U yqXMbw@ 14.3 生成脚本数据 190 0lk;F 14.4 导出散射数据 193 !b|' Vp^U 14.5 创建臂 194 <eN R8(P 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ,w)p"[^b 14.7 加载两个臂的文件 200 ~|+zJ5 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 PH4%R]{8{ 14.9 连接元件 202 $ItF])Bj5N 14.10 运行模拟 203 Q[ieaL6& 14.11 创建图以查看结果 204 v Y|!
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