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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。 CZ|Y o @0n #Qs|E! 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。 V..m2nQj
0#XZ_(@% 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。 N ?0V0B sE-"TNONZ 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。 mw?,oiT,) &d9";V"E 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。 A3M)yW q YI&^j2 《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 "d%":F( LxsB.jb- 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 0&c12W|B<L OW1[Y-o[ 目 录 ;Fp"]z!Qh+ 1 入门指南 4 8 :Z3Q 1.1 OptiBPM安装及说明 4 )P\ec 1.2 OptiBPM简介 5 #Z (B4YO 1.3 光波导介绍 8 cKF 8( 1.4 快速入门 8 7lf*
v qG 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 o!\Vk~Vi& 2.1 定义MMI耦合器材料 28 /R 2:Js 2.2 定义布局设置 29 0alm/or 2.3 创建一个MMI耦合器 31 9M<qk si 2.4 插入input plane 35 ),dXaP[ 2.5 运行模拟 39 `?91Cw=` 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 F|%[s|s 3 创建一个单弯曲器件 44 F0+ u#/# 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Z?CmD;W 3.2 定义布局设置 45 }\P9$D+ 3.3 创建一个弧形波导 46 wM_k D 3.4 插入入射面 49 l;F3kA 3.5 选择输出数据文件 53 Rb|\! 3.6 运行模拟 54 &37QUdp+p 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 W@JmG`Sy 4 创建一个MMI星形耦合器 60 SWPr5h 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 f9X*bEl9;` 4.2 定义布局设置 61 YPFjAQ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 YRAWylm 4.4 插入输入面 62 d7N}-nsB 4.5 运行模拟 63 aj|I[65 4.6 预览最大值 65 $ R,7#7bG 4.7 绘制波导 69 `SZ^~O 4.8 指定输出波导的路径 69 o!gl
:izb 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -*M/,O 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Gt2NUGU 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -c~nmPEG6 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 y4w{8;Mh 5.1 定义波导材料 75 [wj&.I{^s 5.2 定义布局设置 76 ~?H _?}e 5.3 创建波导 76 Z455g/=ye 5.4 修改输入平面 77 7D|g|i 5.5 指定波导的路径 78 OjCTTz 5.6 运行模拟 79 N~=p+Ow[H 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 R0B\| O0Uv 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 qfd/t<?|D 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 BlF>TI%2 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
{F+7> X 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 /U4F\pZl 6.2 定义布局结构 89 ps\A\aggML 6.3 绘制并定位波导 91 m}54yo 6.4 生成布局脚本 95 qL/4mM0 6.5 插入和编辑输入面 97 "t$c'` 6.6 运行模拟 98 MDZ,a0?4t 6.7 修改布局脚本 100 P:eY>~m<; 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #2<.0@@
TI 7 应用预定义扩散过程 104 &U^6N+l9 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Ikv@}^p 7 7.2 定义布局设置 106 oJE~dY$Q 7.3 设计波导 107 />=)=CGv; 7.4 设置模拟参数 108 Q x}\[ 7.5 运行模拟 110 ]a F,r" 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 |75>8; 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Xxhzzm-B 7.8 添加一个新的轮廓 111 ZV=O oLt, 7.9 创建上方的线性波导 112 #usi1UWB#Q 8 各向异性BPM 115 9.:r;H G 8.1 定义材料 116 XUTI0 8.2 创建轮廓 117 In<L?U?([D 8.3 定义布局设置 118 Q}zAC2@L 8.4 创建线性波导 120 o?%1^6&HE 8.5 设置模拟参数 121 "& h;\hL 8.6 预览介电常数分量 122 {=};<;_F 8.7 创建输入面 123 O7 5^(keW 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ,kS3Ioj 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 30cZz 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 `L n,qiA 9.2 定义布局设置 130 ]U?)_P@} 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 i8 t% v 9.4 编辑输入平面 132 |-t>_+. J' 9.5 设置模拟参数 134 m?wPZ^u 9.6 运行模拟 135 t6m&+N 10 电光调制器 138 P|c[EUT 10.1 定义电解质材料 139 za$v I?ux 10.2 定义电极材料 140 j8gw]V/B: 10.3 定义轮廓 141 7tbM~+<0 10.4 绘制波导 144 sv}k_6XgY 10.5 绘制电极 147 /~=W3lhY 10.6 静电模拟 149 4R<bfZ43 10.7 电光模拟 151 m][i-|@M 11 折射率(RI)扫描 155 abAX)R' 11.1 定义材料和通道 155 Q)vf>LwC2S 11.2 定义布局设置 157 Zw4z`x1f 11.3 绘制线性波导 160 D=ZH? d 11.4 插入输入面 160 Ky:y1\K1^K 11.5 创建脚本 161 F`C$F!GE 11.6 运行模拟 163 .r=F'i}-j* 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 O4Z_v%2M 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 T-.Q 12.1 定义材料 165 PRTn~!Z0 12.2 创建参考轮廓 166 :U>[*zE4& 12.3 定义布局设置 166 2^3N[pM; 12.4 用户自定义轮廓 167 3fdx&}v/ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 APR"%(xD# 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 V$OZC;4 13.1 定义材料 173 VyF|d?b 13.2 创建钛扩散轮廓 173 +Y|1 7n 13.3 定义晶圆 174 C*C;n4 AT 13.4 创建器件 175 qG&}lg?g{ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 I=;.o> 13.6 定义电极区域 178 s+omCr|H;A 具体情况请扫码联系 78u9> H He1hgJ)N
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