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前 言 5al{[mi xGA0]
_ 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。 9U*vnLB Oc`fQqYy 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。 _F EF+I xwH`alu 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。 uNg.y$>CX ]H[\~J 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 -9"Ls?Cu =1qkoc~ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 2ZeL 8msDJ{,X 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 0k 8SDRWU Akf9nT 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 )Cl&"bX 0]~n8mB> 目 录 ZP<X#]$qb 1 入门指南 4 Y."[k&P- 1.1 OptiBPM安装及说明 4 8=9sIK2 1.2 OptiBPM简介 5 o*xEaD 1.3 光波导介绍 8 0oMMJ6"i 1.4 快速入门 8 ENzeVtw0 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 .Dmvgi] 2.1 定义MMI耦合器材料 28 3R><AFMY? 2.2 定义布局设置 29 H5{J2M,f 2.3 创建一个MMI耦合器 31 D>Z_N?iR 2.4 插入input plane 35 'z'm:|JW 2.5 运行模拟 39 HvTQycG 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 nLg7A3[1v 3 创建一个单弯曲器件 44 ~k3r$e@ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Y# #J 3.2 定义布局设置 45 }2@$2YR[ 3.3 创建一个弧形波导 46 HPQ ,tlp6j 3.4 插入入射面 49 _p.{|7 3.5 选择输出数据文件 53 m.*+0NG 3.6 运行模拟 54 t}nRW o 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 2srz) xEe 4 创建一个MMI星形耦合器 60 >Z%^|S9 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 6eD[)_?]y 4.2 定义布局设置 61 67eo~~nUtg 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 +!(hd 4.4 插入输入面 62 7d*<'k]{, 4.5 运行模拟 63 Yy}aQF#M 4.6 预览最大值 65 $j/F7.S 4.7 绘制波导 69 wSK?mS6 4.8 指定输出波导的路径 69 ,3j*D+ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 r%m2$vx# 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 {~"=6iyj 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ow
I?(ruL' 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 iR-O6*PTC 5.1 定义波导材料 75 l?q^j;{Dw 5.2 定义布局设置 76 0AEs+= 5.3 创建波导 76 DiX4wmQ 5.4 修改输入平面 77 '9)@ U+yfQ 5.5 指定波导的路径 78 L!Ro`6|7; 5.6 运行模拟 79 oKac~}_KL 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 `3-j%H2R 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 UgP5^3F2 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 a
srkuAS 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 |&JL6hN 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 tv2dyC&a 6.2 定义布局结构 89 OW>U5 \q 6.3 绘制并定位波导 91 _W+TZa@_ 6.4 生成布局脚本 95 "J9+~)e^! 6.5 插入和编辑输入面 97 sw1XN?O 6.6 运行模拟 98 zM!*r~*k$ 6.7 修改布局脚本 100 '54@-}D 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 g`j%jQuY 7 应用预定义扩散过程 104 J}x5Ko@ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ZDf9Npe 7.2 定义布局设置 106 !ZVMx*1Cf 7.3 设计波导 107 VtVnht1 7.4 设置模拟参数 108 NJp;t[v.^ 7.5 运行模拟 110 rcK*",> 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^s
6j} 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 [{ pc1U- 7.8 添加一个新的轮廓 111 4u&doSXR 7.9 创建上方的线性波导 112 J L3A/^ 8 各向异性BPM 115 ~(8A&!#,! 8.1 定义材料 116 c(jA"K[|b 8.2 创建轮廓 117 cZYX[.oIB 8.3 定义布局设置 118 Rq7ks To 8.4 创建线性波导 120 ubLLhf 8.5 设置模拟参数 121 ,rd+ dN 8.6 预览介电常数分量 122 DXUI/C f 8.7 创建输入面 123 !qR(Rn 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 )Mok$ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 |] YT6-?. 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 sxqXR6p{ 9.2 定义布局设置 130 Rz)#VVYC= 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 /~yqZD<O 9.4 编辑输入平面 132 09"~<W8 9.5 设置模拟参数 134 DlP}Fp { 9.6 运行模拟 135 NF.SGga 10 电光调制器 138 q8oEb 10.1 定义电解质材料 139 li{_biey} 10.2 定义电极材料 140 5Z:HCp-aG 10.3 定义轮廓 141 j@DyWm/7 10.4 绘制波导 144 >M!>Hl/ 10.5 绘制电极 147 ofSOy1
10.6 静电模拟 149 CtfSfSAUuu 10.7 电光模拟 151 (|x-> a 11 折射率(RI)扫描 155 34U~7P
r9 11.1 定义材料和通道 155 84{<]y 11.2 定义布局设置 157 u/zC$L3B( 11.3 绘制线性波导 160 +bXZE 11.4 插入输入面 160 *w _j; 11.5 创建脚本 161 ;f><;X~KX 11.6 运行模拟 163 =4[zt^WX" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 yZ 9 *oDs 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 p+t8*lkq 12.1 定义材料 165 AL;"S;8 12.2 创建参考轮廓 166 2PC4EjkC 12.3 定义布局设置 166 f 6q@ 12.4 用户自定义轮廓 167 V>nY? 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 3w@)/ujn 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 zx!1jS 13.1 定义材料 173 YT_kMy> 13.2 创建钛扩散轮廓 173 n Au>i< 13.3 定义晶圆 174 'W#<8eJo 13.4 创建器件 175 LDNpEX~ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 uJWX7UGuz 13.6 定义电极区域 178 v!x[1[ aql*@8
)m 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 1#@'U90xf 13.8 运行模拟 182 Ne[O9D
7 13.9 创建脚本 184 yG_#>3sD+% 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ABSeX 14.1 理论背景 186 LJ)3!Q/: 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 BgRiJFa.d[ 14.3 生成脚本数据 190 A@#dv2JzP 14.4 导出散射数据 193 brFOQU? 14.5 创建臂 194 wEp/bR1= 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 o ).pF">jh 14.7 加载两个臂的文件 200 R0|X;3 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 zL|^5p`K 14.9 连接元件 202 k >MgrtJI 14.10 运行模拟 203 R|vF*0)>W 14.11 创建图以查看结果 204 9\;EX
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