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前 言 U3^T.i"R s&lZxnIjc 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。 %f@VOSs )*^PMf 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。 dox QS ohS .J~iRhVOF 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。
CD^_>sya .l*]W!L] 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。 8*)zoT*A )E^4\3^: 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。 11
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GJ"##< 《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 ?/{
qRz'C< +6f5uMKUvs 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 D;<Qm,[ 8@/]ki`> 目 录 2u6N';jgZ 1 入门指南 4 yaA9*k 1.1 OptiBPM安装及说明 4 g?i_10Xlp 1.2 OptiBPM简介 5 o)?"P;UhJX 1.3 光波导介绍 8 5gV8=Ml"V 1.4 快速入门 8 .d9VV& 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 y3$'
gu| 2.1 定义MMI耦合器材料 28 _q=$L
eO5 2.2 定义布局设置 29 7s5?^^ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 @dJ
s 2.4 插入input plane 35 uwWfL32 2.5 运行模拟 39 r[M]2h 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,+*8@>c 3 创建一个单弯曲器件 44 )u]<8 3.1 定义一个单弯曲器件 44 \J-O b 3.2 定义布局设置 45 !HqIi@>8 3.3 创建一个弧形波导 46 tZU"Ud 3.4 插入入射面 49 gA!-F}x$ 3.5 选择输出数据文件 53 VPn#O 3.6 运行模拟 54 J(M0t~RZ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 n`6 8<ybl5 4 创建一个MMI星形耦合器 60 '4FS.0*_ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 QhZ!A?':U 4.2 定义布局设置 61 60teD>Eh, 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 N(}7M~m> 4.4 插入输入面 62 BaiC;&(
4.5 运行模拟 63 jL%-G 4.6 预览最大值 65 Fm,A<+l@u 4.7 绘制波导 69 Y#{KGVT< 4.8 指定输出波导的路径 69 b3EW"^Ar 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 X'jEI{1w 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 *xU^e`P 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 cdP+X'Y4D 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~@BV 5.1 定义波导材料 75 \fU{$ 5.2 定义布局设置 76 <5[wP)K@ 5.3 创建波导 76 TR{8A^XhE8 5.4 修改输入平面 77 w*#k&N[X 5.5 指定波导的路径 78 Fdu0?H2TL 5.6 运行模拟 79 G5=(3 V% 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 w69`vK
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 2;[75(l6|} 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 $NG}YOP)@ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 WU#bA|Cf 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 w6R=r
n 6.2 定义布局结构 89 AUS?Pt[w 6.3 绘制并定位波导 91 eiP>?8 6.4 生成布局脚本 95 I^M3>}p 6.5 插入和编辑输入面 97 8,dCx}X 6.6 运行模拟 98 mkj`z 6.7 修改布局脚本 100 5
;dg#hO 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 :
[aUpX= 7 应用预定义扩散过程 104 \~jt7 Q 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 bMkn(_H)\ 7.2 定义布局设置 106 ;n7k_K#0z! 7.3 设计波导 107 CL9p/PJ%e 7.4 设置模拟参数 108 ,O3"r; 7.5 运行模拟 110 cy^6g?ew 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 >\}2("bv 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \RMYaI^+; 7.8 添加一个新的轮廓 111 kt X(\Hf! 7.9 创建上方的线性波导 112 E;VW6[M 8 各向异性BPM 115 RXl52#: 8.1 定义材料 116 ]wa?~;1^& 8.2 创建轮廓 117 09|d< 8.3 定义布局设置 118 r1ctW#\~8 8.4 创建线性波导 120 1/gY]ghL 8.5 设置模拟参数 121 rx_'( 8.6 预览介电常数分量 122 ((EN&X,v 8.7 创建输入面 123 z>~`9Qiw' 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 1#]tCi` 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 kc~Z1 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 zMtK_ccQ 9.2 定义布局设置 130 vWe)c J 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Ik;~u8j1e 9.4 编辑输入平面 132 _u{D #mmO 9.5 设置模拟参数 134 OX|/yw8 9.6 运行模拟 135 =,gss&J!! 10 电光调制器 138 s'~_pP 10.1 定义电解质材料 139 w{2V7*+l 10.2 定义电极材料 140 1K^/@^ 10.3 定义轮廓 141 kwGj7' 10.4 绘制波导 144 j]Rl1~+M 10.5 绘制电极 147 I+`~6 10.6 静电模拟 149 vx!nC}f"k` 10.7 电光模拟 151 t4h05 i 11 折射率(RI)扫描 155 <Er|s^C 11.1 定义材料和通道 155 bhe|q`1,E 11.2 定义布局设置 157 v8 6ls[lzu 11.3 绘制线性波导 160 QhpE 2ICU 11.4 插入输入面 160 v`y{l>r, 11.5 创建脚本 161 1__p1 11.6 运行模拟 163 7OC,KgJ3 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 {_^sR}%]F 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 xOTm-Cm9L 12.1 定义材料 165 ?>RJ8\Sj 12.2 创建参考轮廓 166 8.Y6r 12.3 定义布局设置 166 >L&>B5)9 12.4 用户自定义轮廓 167 nfrC@Av 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 l<7 b 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 PJA 1/" 13.1 定义材料 173 gyI5;il~ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 zUwz[^d<C 13.3 定义晶圆 174 VWLou
jB 13.4 创建器件 175 O%0G37h 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 jew?cnRmd 13.6 定义电极区域 178 ^>9M2O['!s >-y'N.l^ 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Bj%{PK 13.8 运行模拟 182 ?1OS%RBF 13.9 创建脚本 184 oB_{xu$6| 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 '7xmj:.== 14.1 理论背景 186 .f(x9|K^ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189
x,>@IEN7 14.3 生成脚本数据 190 K +w3YA 14.4 导出散射数据 193 5zfaqt` 14.5 创建臂 194 X`J~3s 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 *QAK9mc 14.7 加载两个臂的文件 200 lW^RwNcd 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 d['BtVJ 14.9 连接元件 202 17<\Q(YQ= 14.10 运行模拟 203 J
tYnBg?[E 14.11 创建图以查看结果 204 / x$O6gi 新书推荐,有兴趣扫码微信联系 <k<
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