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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。 -X+G_rY KMC]< 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。 3z7SK Gy T
DOOq;+ 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。 #1fT\aP d%+oCoeb 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。 }j<:hDQP N{oi }i6 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。 32h}+fd \fC)]QZ 《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 ,:6gp3 #dyz j9Qd
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>YG1sMV-J 目 录 .\Gl)W 1 入门指南 4 Ws;S=|9,7~ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 38ac~1HjE 1.2 OptiBPM简介 5 {A!1s; 1.3 光波导介绍 8 l~
3 H" 1.4 快速入门 8 ~,#zdm1r@ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -Q3jK)1 2.1 定义MMI耦合器材料 28 xvo""R/g8 2.2 定义布局设置 29 \S#Mc 2.3 创建一个MMI耦合器 31 581Jp'cje 2.4 插入input plane 35 z[Sq7bbYO 2.5 运行模拟 39 iCd$gwA>F 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 sVXIR 3 创建一个单弯曲器件 44 ivTx6-] 3.1 定义一个单弯曲器件 44 {Hc [H- 3.2 定义布局设置 45 =VA5!-6<Uq 3.3 创建一个弧形波导 46 pO]{Y?X: 3.4 插入入射面 49 { #?$p i[ 3.5 选择输出数据文件 53 a'zXLlXgGd 3.6 运行模拟 54 *xHj* 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 2;8I0BH*' 4 创建一个MMI星形耦合器 60 jnF-kia 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 KWuc*! 4.2 定义布局设置 61 ~>2DA$Ec 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 [[vu#' bc 4.4 插入输入面 62 8ckcTNPu 4.5 运行模拟 63 ,orq*Wd 4.6 预览最大值 65 {B;<R1 4.7 绘制波导 69 5&Y%N( 4.8 指定输出波导的路径 69 SNLZU%jan 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 qH1k 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 K;uOtbdOK 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 k&JB,d-mJ% 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 %IAZU c 5.1 定义波导材料 75 +=_^4 5.2 定义布局设置 76 sGBm[lplz 5.3 创建波导 76 K!AW8FnHkZ 5.4 修改输入平面 77 +-%&,>R 5.5 指定波导的路径 78 *:r6E 5.6 运行模拟 79 |ZJ<J)y 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 tr[(,kX 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 QmHj=s:x\ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 $!?tJ@{ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 mZ%"""X\Ei 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 %R?B=W7;Q 6.2 定义布局结构 89 l g0 'qH8 6.3 绘制并定位波导 91 2YW|/o4 6.4 生成布局脚本 95 "c+j2f'f 6.5 插入和编辑输入面 97 ~ShoU
m[ 6.6 运行模拟 98 [quT&E 6.7 修改布局脚本 100 \r.{Ru 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 UrC>n 7 应用预定义扩散过程 104 wSV}{9}wr% 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 E*B6k!: 7.2 定义布局设置 106 K3Sa6"U 7.3 设计波导 107 bU3P;a( 7.4 设置模拟参数 108 "d5nVO/ 7.5 运行模拟 110 c6 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 \Fh#CI 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ce&Q}_ 7.8 添加一个新的轮廓 111 vk1E!T9X 7.9 创建上方的线性波导 112 UnE[FYx 8 各向异性BPM 115 "VIoVu 8.1 定义材料 116 #7*{ $v 8.2 创建轮廓 117 _L^(CFE 8.3 定义布局设置 118 ',_E;( 8.4 创建线性波导 120 )qID<j# 8.5 设置模拟参数 121 w'r?)WW$ 8.6 预览介电常数分量 122 `)aIFAW 8.7 创建输入面 123 On`T
pz/ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 uY_vX\;67z 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 }G/#Nb) 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Y3 V9 9.2 定义布局设置 130 0[
BPmO6 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ~K2.T7= 9.4 编辑输入平面 132 Yk^clCB{A( 9.5 设置模拟参数 134 w7d<Ky_C 9.6 运行模拟 135 Y[R;UJE`5 10 电光调制器 138 $b CN;yE 10.1 定义电解质材料 139 rYKGBo8" 10.2 定义电极材料 140 xwJ.cy 10.3 定义轮廓 141 G u4mP 10.4 绘制波导 144 pYBY"r 10.5 绘制电极 147 au;ZAXM| 10.6 静电模拟 149 Ovhd%qV;Y 10.7 电光模拟 151 vVyX[ZZ 11 折射率(RI)扫描 155 j3Yz=bsQ{c 11.1 定义材料和通道 155 *NjjFk=R 11.2 定义布局设置 157 uD0<|At/ 11.3 绘制线性波导 160 %7wNS 11.4 插入输入面 160 \i.Yhl:O 11.5 创建脚本 161 ?= RC?K 11.6 运行模拟 163 0|chRX 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 bd;?oYV~ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 3;'RF#VL 12.1 定义材料 165 lh]Q\ 12.2 创建参考轮廓 166 v;ZIqn" 12.3 定义布局设置 166 n7p,{KSQ 12.4 用户自定义轮廓 167 Uaz$<K6 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 uLq%Nu 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 1"fbQ^4` 13.1 定义材料 173 U{Xx)l/o 13.2 创建钛扩散轮廓 173 @s%!R 13.3 定义晶圆 174 ,3,(/%=k 13.4 创建器件 175 KmX?W/%R 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 3$n O@rOS 13.6 定义电极区域 178 6 mml96( 更多目录详情请加微信联系 Ls2g#+ y{#9&ct&
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