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前 言 [k~+(.2I gZ"{{#:} 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。 j]B$(pt r.wIk0 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。 Pkx(M E dA)4(0o8fD 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。 U=i8>6V aY[ 0A_ 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。 K-EI?6`xM !+A"Lej 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。 ;2Ad]) ah/6;,T 《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 "26B4* dI0bTw|s/ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Ef`5fgp?
S 5'kTe= 目 录 K"k"ml<4E 1 入门指南 4 'hlB;z|T 1.1 OptiBPM安装及说明 4 F%.9fUo 1.2 OptiBPM简介 5 8q~FUJhU 1.3 光波导介绍 8 )YnI!v2T 1.4 快速入门 8 ^wO_b'@v 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?St=7a(D 2.1 定义MMI耦合器材料 28 4ljvoJ}xjr 2.2 定义布局设置 29
a0?iR5\ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 siRnH(^J 2.4 插入input plane 35 h#@4@x{ 2.5 运行模拟 39 Ie2w0Cs28 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 gl9pgY1ni 3 创建一个单弯曲器件 44 I^M#[xA 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Vgqvvq<S 3.2 定义布局设置 45 u_4:#~b 3.3 创建一个弧形波导 46 5S\][;u 3.4 插入入射面 49 Y*kh$E%<# 3.5 选择输出数据文件 53 %%as>}. 3.6 运行模拟 54 I[g?Ju > 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !qTpQ5Dm 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Q+N7:o!;<b 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 V/(`Ek- 4.2 定义布局设置 61 B;z>Dd,Y_x 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 <t[Z9s$n 4.4 插入输入面 62 1=/doo{^ 4.5 运行模拟 63 =wIdC3Ph 4.6 预览最大值 65 . QQ?w 4.7 绘制波导 69 #}/cM2m 4.8 指定输出波导的路径 69 Q$?7) yyu+ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 +Mk*{A t 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 _Sly7_ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ReI=4Jq11 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 %Ye)8+- 5.1 定义波导材料 75 *`+<x 5.2 定义布局设置 76 mh
A~eJ 5.3 创建波导 76 B?$ 01?9V 5.4 修改输入平面 77 A*\o
c 5.5 指定波导的路径 78 YW?7*go'Z 5.6 运行模拟 79 <}28=d 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 j}rgOz. 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 0a2$P+p 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 _[}G(< 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ~^lH ^J 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1P[I}GW# 6.2 定义布局结构 89 ;g:
U[cE 6.3 绘制并定位波导 91 +,&m7L 6.4 生成布局脚本 95 }g>dn 6.5 插入和编辑输入面 97 Vqa5RVnI 6.6 运行模拟 98 :LZ-da"QR 6.7 修改布局脚本 100 iUeV5cB 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 WZ^{zFoZ 7 应用预定义扩散过程 104 }mKGuCoH> 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 U8-Q'1IT& 7.2 定义布局设置 106 G0I~&?nDa 7.3 设计波导 107 qhV,u;\. 7.4 设置模拟参数 108 n9]IBIthe 7.5 运行模拟 110 J 6(~>g 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 hH<6E 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 L!bfh` 7.8 添加一个新的轮廓 111 qpb/g6g 7.9 创建上方的线性波导 112 vnz[w=U 8 各向异性BPM 115 Z"6 2#VM 8.1 定义材料 116 Y3vX)D} 8.2 创建轮廓 117 5z1\#" B[ 8.3 定义布局设置 118 cJxW;WI!, 8.4 创建线性波导 120 |7svA<<[ 8.5 设置模拟参数 121 >EBZ$ X 8.6 预览介电常数分量 122 o2;(VSKhS 8.7 创建输入面 123 p//T7rs 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 lo cW_/ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 :d;[DYFLxb 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 <\ y!3; 9.2 定义布局设置 130 u|(Ux~O
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 >%9^%p^ 9.4 编辑输入平面 132 b->eg 8| 9.5 设置模拟参数 134 n11LxGwk 9.6 运行模拟 135 \bU` 10 电光调制器 138 *-?Wcz 10.1 定义电解质材料 139 Of-C 10.2 定义电极材料 140 7)B&(2D& 10.3 定义轮廓 141 |w=Ec#)t4 10.4 绘制波导 144 9 wAA.
-" 10.5 绘制电极 147 j_!bT!8 10.6 静电模拟 149 1)$%Jr 10.7 电光模拟 151 MQwIPjk8 11 折射率(RI)扫描 155 x|.v{tQa 11.1 定义材料和通道 155 9 0X?1 11.2 定义布局设置 157 qOW#Q:T 11.3 绘制线性波导 160 "Owct(9 11.4 插入输入面 160 k) "ao2iXL 11.5 创建脚本 161 cb+l"FI7 11.6 运行模拟 163 >eQbipn 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 t2"@Ps&1| 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 EbCIIMbe" 12.1 定义材料 165 8QT<M]N% 12.2 创建参考轮廓 166 C`dkD0_ 12.3 定义布局设置 166 ;xfO16fNk 12.4 用户自定义轮廓 167 zm3-C%:Bw 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 34z_+
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Y!Drb-U?; 13.1 定义材料 173 >L^xlm%7o 13.2 创建钛扩散轮廓 173 gdl| ^*tc 13.3 定义晶圆 174 /dLA`=r Zx 13.4 创建器件 175 27m@|M] R 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 uM<|@`&b 13.6 定义电极区域 178 yk<VlS t\zbEN 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 uG;?vvg> 13.8 运行模拟 182 .hKhrcQp 13.9 创建脚本 184 7!pLK&_ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 H#35@HF*o 14.1 理论背景 186 Kv}k*A% S 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 D z@1rc<B 14.3 生成脚本数据 190 0E-pA3M6 14.4 导出散射数据 193 >:2}V]/; 14.5 创建臂 194 "qawq0P8Z 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 fuMN"T 6%+ 14.7 加载两个臂的文件 200 b4CF`BG 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 FY8!g'.Oe 14.9 连接元件 202 RwW$O@0 14.10 运行模拟 203 A;,Dg=FL/ 14.11 创建图以查看结果 204 f3G1r5x 新书推荐,有兴趣扫码微信联系 fp{G|.SA
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