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前 言 G"m?2$^-A /G|v.#2/g 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。 0}"\3EdAbD VdGVEDwz 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。 7{(UiQbf / Y od 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。 {%CW!Rc (~%NRH<\ 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。 gL-kI*Ra 8zpzVizDG 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。 QeC\(4? [*Ai@:F 《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 'l=>H#}<B J
<;xkT1x 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 E
N%{ $ P3]K'*Dyd 目 录 j7MUA#6$ 1 入门指南 4 dq@
*8ui 1.1 OptiBPM安装及说明 4 h=,hYz?] 1.2 OptiBPM简介 5 .d}yQ#5z 1.3 光波导介绍 8 LSA6*Q51 1.4 快速入门 8 Q(cLi:)X2 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _/z_
X 2.1 定义MMI耦合器材料 28 "?F[]8F.b 2.2 定义布局设置 29 vPGUE`!D+ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 >zDQt7+g; 2.4 插入input plane 35 6)ibXbH 2.5 运行模拟 39 OdZ/ \_Z 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Xz^k.4 Y{4 3 创建一个单弯曲器件 44 -(F}=o' 3.1 定义一个单弯曲器件 44 k(pJVez 3.2 定义布局设置 45 as]M%|/-I 3.3 创建一个弧形波导 46 Pj]^p{> 3.4 插入入射面 49 }~|`h1JF 3.5 选择输出数据文件 53
$u.rO7) 3.6 运行模拟 54 G![d_F"e 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Wz=&
0>Mm_ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Qw5(5W[L 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 oJ
%Nt&q 4.2 定义布局设置 61 Jk-WD"J6 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ?g{[U0) 4.4 插入输入面 62 zN!yOlp5 4.5 运行模拟 63 pP1DR' 4.6 预览最大值 65 iAQ[;M3p 4.7 绘制波导 69 vR:#g;mnk 4.8 指定输出波导的路径 69 LwRzzgt 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 u-|%K.A 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 TK18U*z7J 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 D{Nd2G 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 L=qhb;[L 5.1 定义波导材料 75 o]4BST(A 5.2 定义布局设置 76 }dzVwP= 5.3 创建波导 76 zHz>Gc 5.4 修改输入平面 77 ed/B.SY 5.5 指定波导的路径 78 "Ot%{&:2 5.6 运行模拟 79 G gA:;f46 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U ->vk{v 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 I+;e#v,%U 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8 <;.[l 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 H @k} 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Z(tJd, 6.2 定义布局结构 89 Q2Ey RFT 6.3 绘制并定位波导 91 MbCz*oW 6.4 生成布局脚本 95 nVWU\$Ft 6.5 插入和编辑输入面 97 VnSO>O 6.6 运行模拟 98 r3U7`P 6.7 修改布局脚本 100 zeQ~'ao< 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 q6$6:L,< 7 应用预定义扩散过程 104 {'A
15 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 4qsct@K, 7.2 定义布局设置 106 5]]QW3 7.3 设计波导 107 Bf00&PE; 7.4 设置模拟参数 108 -M6vg4gf 7.5 运行模拟 110 Zy3F%]V0 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 qXq#A&
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /<LjD 7.8 添加一个新的轮廓 111 paD[4L?4Hk 7.9 创建上方的线性波导 112 ~s4JGV~R 8 各向异性BPM 115 [ _xOz4`% 8.1 定义材料 116 3{co.+ 8.2 创建轮廓 117 sq#C|v/ 8.3 定义布局设置 118 :RB7#v={ 8.4 创建线性波导 120 4`#%<G 8.5 设置模拟参数 121 2i!R>` 8.6 预览介电常数分量 122 i: UN 8.7 创建输入面 123 DL~!
^fx 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ;:[P/eg 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Et*LbU 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 M<Z#4Gg#4 9.2 定义布局设置 130 uv$5MwKU 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 V4"o.G3\o 9.4 编辑输入平面 132 e[T3,2C 9.5 设置模拟参数 134 g=4P-i3 9.6 运行模拟 135 D&mPYxXL 10 电光调制器 138 n~`jUML2d 10.1 定义电解质材料 139 #Qz9{1\G 10.2 定义电极材料 140 4jZt0 10.3 定义轮廓 141 502(CO> 10.4 绘制波导 144 gf9,/m 10.5 绘制电极 147 |Zn,|-iW 10.6 静电模拟 149 UVi9}zr 10.7 电光模拟 151 r\b$/:y<e 11 折射率(RI)扫描 155 9} C(M?d 11.1 定义材料和通道 155 FN sSJU3ld 11.2 定义布局设置 157 C;ha2UV0H 11.3 绘制线性波导 160 }o
GMF~ 11.4 插入输入面 160 _%rkN0-(a 11.5 创建脚本 161 8j&1qJx) 11.6 运行模拟 163 8_D:#i 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 PB8U+ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 u^ wGVg 12.1 定义材料 165 w{;bvq%lY 12.2 创建参考轮廓 166 vy5{Vm".4 12.3 定义布局设置 166 w"Zws[pm] 12.4 用户自定义轮廓 167 t2.]v>< |