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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。 *IWFeu7y `~_H=l9{ 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。 vx!::V7s6 JOrELrMx 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。 !ww:O| 0 ahNX/3;y 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。 $_RWd#Q( F#1 Kk#t 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 dK}WM46$ ]3t1=+ 《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 9zZ5Lr^21 )'[x)q Q(|PZng
RCBf;$O 目 录 U~:N^Sc 1 入门指南 4 Qj(vBo?D 1.1 OptiBPM安装及说明 4 u C,"5C 1.2 OptiBPM简介 5 0]T.Lh$3 1.3 光波导介绍 8 uu}`warW 1.4 快速入门 8 ietRr!$. 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +@emX$cFV 2.1 定义MMI耦合器材料 28 'tb(J3ZP 2.2 定义布局设置 29 6<x~Mk'u) 2.3 创建一个MMI耦合器 31 EBoGJ_l 2.4 插入input plane 35 8 ]q 2.5 运行模拟 39 H2qf' 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~+O `9& 3 创建一个单弯曲器件 44 jR{- 3.1 定义一个单弯曲器件 44 D|@bGN 3.2 定义布局设置 45 $#%U\mIz 3.3 创建一个弧形波导 46 FXP6zHsV 3.4 插入入射面 49 48 W.qzC 3.5 选择输出数据文件 53 gi6g"~%@q1 3.6 运行模拟 54 8Y2 xW` 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 q$r&4s)To 4 创建一个MMI星形耦合器 60 GE1i+.+-. 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 XE_ir
Et 4.2 定义布局设置 61 'yp>L| 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 #`W=mN(+k 4.4 插入输入面 62 gNShOu 4.5 运行模拟 63 v*E(/}<v 4.6 预览最大值 65 o:2Q2+d 4.7 绘制波导 69 nX0HT
)} 4.8 指定输出波导的路径 69 1T ( u 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s\[LpLt 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 (`
5FZgN 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 NS`07 #z^ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 7vn%kW=$ 5.1 定义波导材料 75 opsQn\4DZ? 5.2 定义布局设置 76 )4l>XlQ& 5.3 创建波导 76 4/S=5r} 5.4 修改输入平面 77 Sw~(uH_l 5.5 指定波导的路径 78 j'K38@M:MN 5.6 运行模拟 79 M)&Io6>
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 J/2j;,8D 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 U@G"`RYl 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 bS.s?a 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 (Uk>?XAr 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 7A5p["?Z 6.2 定义布局结构 89 &FSmqE;@^ 6.3 绘制并定位波导 91 .XXW |{ 6.4 生成布局脚本 95 (n,u|}8Y 6.5 插入和编辑输入面 97 <aJ$lseG 6.6 运行模拟 98 Ck\7F?S 6.7 修改布局脚本 100 # 05jC6 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 nq"evD5 7 应用预定义扩散过程 104 YEv%C|l 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 >ys[I0bo 7.2 定义布局设置 106 Dj i^+;"& 7.3 设计波导 107 EIjI!0j 7.4 设置模拟参数 108 zN#*G
i' 7.5 运行模拟 110 ='Q{R*u 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 A /(lK q 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 'Gx$Bj 7.8 添加一个新的轮廓 111 98RKCc9h 7.9 创建上方的线性波导 112 pY@Y?Jj 8 各向异性BPM 115 q2hFOm 8.1 定义材料 116 -w1@!Sdd 8.2 创建轮廓 117 O*[{z)M. 8.3 定义布局设置 118 k|xtrW`qo; 8.4 创建线性波导 120 :_5/u|{
8.5 设置模拟参数 121 }Ov
^GYnn 8.6 预览介电常数分量 122 rq sdE 8.7 创建输入面 123 "g>.{E5 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 G?AG:%H % 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 fmfTSN(Q~` 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {ox2Tg? 9.2 定义布局设置 130 K_~h*Yc 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 .Da'pOe 9.4 编辑输入平面 132 :w`3cwQ 9.5 设置模拟参数 134 (-0ePSOG 9.6 运行模拟 135 ?-MP_9!JK 10 电光调制器 138 20b<68h$: 10.1 定义电解质材料 139 >G~mp<L 10.2 定义电极材料 140 L[g0&b%%- 10.3 定义轮廓 141 8'Z:ydj^, 10.4 绘制波导 144 n(1')?"mA 10.5 绘制电极 147 %ft &Q 10.6 静电模拟 149 YAVy9$N- 10.7 电光模拟 151 0p(L' 11 折射率(RI)扫描 155 (Glr\q]jF\ 11.1 定义材料和通道 155 ujFzJdp3k 11.2 定义布局设置 157 QSw<%pcJE@ 11.3 绘制线性波导 160 0*;O?T 11.4 插入输入面 160 Su8|R"qU 11.5 创建脚本 161 7j$Pt8$ 11.6 运行模拟 163 P`$!@T0= 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 0nJE/JZ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 xYfD()w<I 12.1 定义材料 165 eS+g| $cW 12.2 创建参考轮廓 166 2 PqS%`XiS 12.3 定义布局设置 166 G(iJi 12.4 用户自定义轮廓 167 ke_[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 6E~g# (8 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 G7GZDi 13.1 定义材料 173 )+P]Vf\jH 13.2 创建钛扩散轮廓 173 JL=U,Mr6 13.3 定义晶圆 174 7F^#o-@=J 13.4 创建器件 175 Yd
EptAI 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 .zg8i_ 13.6 定义电极区域 178 Cx<0 H 更多目录详情请加微信联系 N8toxRu [AU
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