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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。 4"!kCUB 1:@ScHS 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。 vo&h6'i>7 >w.%KVBJ 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。 ,Sy&?t}` e0Gs|c+6 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。 }ALli0n`V) cc}#-HKR[ 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。 5gC>j( q0vZR"y 《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 ]A#:Uc5 %,ScGQE +bJ~S:[
)<_qTd0` 目 录 eU e, P 1 入门指南 4 W5:fY>7 1.1 OptiBPM安装及说明 4 8?: 2< 1.2 OptiBPM简介 5 87!m l 1.3 光波导介绍 8 Z ZCm438 1.4 快速入门 8 ) vVf- zU 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 $}z/BV1I 2.1 定义MMI耦合器材料 28 JV'aqnb.8\ 2.2 定义布局设置 29 fM*?i"j;Y 2.3 创建一个MMI耦合器 31 hJir_= 2.4 插入input plane 35 3/]FT#l]i 2.5 运行模拟 39 C|3cQ{ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 V3d$C&<( 3 创建一个单弯曲器件 44 ?<8c 3.1 定义一个单弯曲器件 44 e L}X(). 3.2 定义布局设置 45 FCKyKn 3.3 创建一个弧形波导 46 k"/Rjd(; 3.4 插入入射面 49 , `EOJ"| 3.5 选择输出数据文件 53 K~S*<? 3.6 运行模拟 54 5IFzbL#q#f 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }_^ vvu 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Q&^\YgkCf 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Q1|zX@, 4.2 定义布局设置 61
M}@>h 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 MEp{v|1 4.4 插入输入面 62 EIyFGCw|U 4.5 运行模拟 63 ]IeLKcn 4.6 预览最大值 65 %f1IV(3Qc 4.7 绘制波导 69 DQ[7p( 4.8 指定输出波导的路径 69 Wv;,@xTZ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -o!bO9vC 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
_Rkvg- 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 8pftc) k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 bQwG"N 5.1 定义波导材料 75 kp}[nehF 5.2 定义布局设置 76 z5Tsu1c 5.3 创建波导 76 Hz==,NR-W 5.4 修改输入平面 77 >gM"*Laa? 5.5 指定波导的路径 78 ^&8hhxCPu| 5.6 运行模拟 79 6KXW]a ` 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3G2iRr.o 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ;$gV$KB:xA 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #M+_Lk3 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 t*A[v 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 IA[:-2_ 6.2 定义布局结构 89 k*\)z\f 6.3 绘制并定位波导 91 `YE=B{q 6.4 生成布局脚本 95 vNl)ltzJF 6.5 插入和编辑输入面 97 -o{ x
;:4 6.6 运行模拟 98 s8P3H|0.- 6.7 修改布局脚本 100 hN]l
$Ct 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hiA\~}sl n 7 应用预定义扩散过程 104 }Q ]-Y : 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 op9vz[o#4 7.2 定义布局设置 106 =l${p*ABQ 7.3 设计波导 107 Q.h.d)) 7.4 设置模拟参数 108 [6_.Y*}N 7.5 运行模拟 110 $?]`2*i 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 KZVdW@DY 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 q5'G]j{,Z 7.8 添加一个新的轮廓 111 cL;%2TMk 7.9 创建上方的线性波导 112 ~K<h~TNP 8 各向异性BPM 115 HuU$x;~ 8.1 定义材料 116 @o^$/AE? 8.2 创建轮廓 117 .>.GQUr 8.3 定义布局设置 118 CmBgay 8.4 创建线性波导 120 o|c6=77043 8.5 设置模拟参数 121 bGK*1FlH 8.6 预览介电常数分量 122 BmccSC;o4 8.7 创建输入面 123 \)wch P_0 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 w\eC{,00: 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 o$+R 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 bM:4i1Z 9.2 定义布局设置 130 V+@ }dJS 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 UntFkoO 9.4 编辑输入平面 132 Dc$q0|N=z 9.5 设置模拟参数 134 6-TYOUm 9.6 运行模拟 135 d^!k{Qx' 10 电光调制器 138 z>,M@@ 10.1 定义电解质材料 139 3!fR'L/i 10.2 定义电极材料 140 K@g
~ 10.3 定义轮廓 141 .35~+aqC 10.4 绘制波导 144 \ERxr
10.5 绘制电极 147 8 sc2r 10.6 静电模拟 149 |)Dm.)/0) 10.7 电光模拟 151 RLF6Bc 11 折射率(RI)扫描 155 jl(D;JnF 11.1 定义材料和通道 155 h-;> v. 11.2 定义布局设置 157 ^L)3O|6c 11.3 绘制线性波导 160 x>TIx[x 11.4 插入输入面 160 3HYdb|y 11.5 创建脚本 161 'q |"+; 11.6 运行模拟 163 ,Ww}xmq1H 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ,pdzi9@=t 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 4dCXBTT 12.1 定义材料 165 F+Qnf'at1 12.2 创建参考轮廓 166 hZL!%sL7 12.3 定义布局设置 166 f'(F'TE 12.4 用户自定义轮廓 167 qK#"uU8B 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 z _\L@b 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 !-470J 13.1 定义材料 173 @<pd@Mpf] 13.2 创建钛扩散轮廓 173 )$9wKk\F 13.3 定义晶圆 174 ('C)S)98C 13.4 创建器件 175 ~K3Lbd|
r 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 V*Fy@ 13.6 定义电极区域 178 xW5 `.^5 更多目录详情请加微信联系 GQY"
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