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前 言 `w>D6K+ O9?.J,,mVh 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。 Q=DMfJ" 3ww\Z8UeK 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。 z(%tu wY%t# [T3 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} Xh 2NjgLXP 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。 z>,tP }s'=w]m 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。 WH39=)D%u iQ2}*:Jc$ 《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 M"p%CbcI] zx]r.V 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 C:^
:^y V*2*5hx 目 录 [$d]U. 1 入门指南 4 E24}?t^| 1.1 OptiBPM安装及说明 4 >m!Z$m([J 1.2 OptiBPM简介 5
n=~!x 1.3 光波导介绍 8 }m^^6h 1.4 快速入门 8 VrfEa d 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 &3"ODAp' 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ZWS:-]P. 2.2 定义布局设置 29 wVI_SQ<8V 2.3 创建一个MMI耦合器 31
F{Yr8(UHA 2.4 插入input plane 35 <Dgf'GrJ 2.5 运行模拟 39 ZQ`4'|" 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 z(.,BB[ 3 创建一个单弯曲器件 44 : 4-pnn 3.1 定义一个单弯曲器件 44 qj:[NPwaM 3.2 定义布局设置 45 [hot,\+f 3.3 创建一个弧形波导 46 >}NnzZ 3.4 插入入射面 49 >+;}"J 3.5 选择输出数据文件 53 KTmwkZcfYD 3.6 运行模拟 54 Uea2WJpX 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 . bUmT ! 4 创建一个MMI星形耦合器 60 lg
)xQV 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ~(tt.l# 4.2 定义布局设置 61 2g5 4<G*e 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ARnq~E@1 4.4 插入输入面 62 ,+h<qBsV@ 4.5 运行模拟 63 I
H#CaD 4.6 预览最大值 65 v)|a}5={ 4.7 绘制波导 69 reYIF* 4.8 指定输出波导的路径 69 <Pe'&u 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 6?.S-.Mr 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ?G!p4u?C 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 dG~U3\! 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 l]t^MEoc8 5.1 定义波导材料 75 nB :i G 5.2 定义布局设置 76 q2`mu4B 5.3 创建波导 76 (yuOY/~k/ 5.4 修改输入平面 77 L">jSZW[[ 5.5 指定波导的路径 78 z.)*/HGJm 5.6 运行模拟 79 @Ss W 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 HL$7Ou 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ~X<$l+5 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 wfu`(4 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 O#J7GbrHO 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ';.y`{/
6.2 定义布局结构 89 ,SdxIhL 6.3 绘制并定位波导 91 qJl DQc- 6.4 生成布局脚本 95 n,-*$~{ 6.5 插入和编辑输入面 97 G i( 6.6 运行模拟 98 OaoHN& " 6.7 修改布局脚本 100 ]0(ZlpT 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 S_??G:i 7 应用预定义扩散过程 104 pV:44 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 wM;=^br 7.2 定义布局设置 106 MZX@Gi<S[ 7.3 设计波导 107 fU%Mz\t 7.4 设置模拟参数 108 5=9Eb 7.5 运行模拟 110 5BLBcw\; 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Y![i=/ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 `)w=@9B)" 7.8 添加一个新的轮廓 111 '< >Q20 7.9 创建上方的线性波导 112 @'hkU$N) 8 各向异性BPM 115 =)iAU/*N 8.1 定义材料 116 E"/k"1@ 8.2 创建轮廓 117 3FO-9H 8.3 定义布局设置 118 /yUKUXi 8.4 创建线性波导 120 /Gb)BJk! 8.5 设置模拟参数 121 pR`nQM-D 8.6 预览介电常数分量 122 )N3/;U; 8.7 创建输入面 123 !VudZ]Sg 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 O\]{6+$fm! 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 QJx<1# 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ehe#"exCB 9.2 定义布局设置 130 ,ag*
/ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 M[iWWCX 9.4 编辑输入平面 132 T| (w-)mv 9.5 设置模拟参数 134 D=5%lL 9.6 运行模拟 135 ?e+y7K}"] 10 电光调制器 138 m*7RC4"J 10.1 定义电解质材料 139 s{Y-Vdx 10.2 定义电极材料 140 u-.nR}DM_ 10.3 定义轮廓 141 x @9rc,by 10.4 绘制波导 144 q!5`9u6 10.5 绘制电极 147 RR/?"d?& 10.6 静电模拟 149 X6r<#n|l 10.7 电光模拟 151 G-vkkNj%e 11 折射率(RI)扫描 155 g~=-
,j| 11.1 定义材料和通道 155 j/ARTaO1]" 11.2 定义布局设置 157 n7n-uc 11.3 绘制线性波导 160 fP( n 3Q 11.4 插入输入面 160 6HVX4Z#VH 11.5 创建脚本 161 ,K&L/* 11.6 运行模拟 163 v.,D,6qZ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ~Hx>yn94e 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 nx{X^oc8e 12.1 定义材料 165 YXU2UIY<~ 12.2 创建参考轮廓 166 i~4$V 12.3 定义布局设置 166 8KdcU[w] 12.4 用户自定义轮廓 167 /kO%aN 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {G|= pM\' 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Ycxv=Et 13.1 定义材料 173 LTb#1JC 13.2 创建钛扩散轮廓 173 >4=7t&h 13.3 定义晶圆 174 WE
/1h 13.4 创建器件 175 qyY/:&E, Z 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 IFF1wfC
13.6 定义电极区域 178 [raj:
7yQ I "R<XX 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 m'ZxmsFo 13.8 运行模拟 182 zItGoJu 13.9 创建脚本 184 [zCKJR 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 QbWeQ[V{ 14.1 理论背景 186 (~PT(B? 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 es$<Vkbp 14.3 生成脚本数据 190 ]qk`Yi 14.4 导出散射数据 193 JY D\VaW 14.5 创建臂 194 Orlf5{P 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 m='_O+ $ 14.7 加载两个臂的文件 200 B/JMH 1r 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Y5mk*Q#q 14.9 连接元件 202 Qb86* 14.10 运行模拟 203 oPF
n`8dQ 14.11 创建图以查看结果 204 7U&<{U< 新书推荐,有兴趣扫码微信联系 --7@rxv
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