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前 言 BI2; ex ?m0IehI 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。 cCY/gEv pI;NL
[ 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。 l&$$w!n0w _q?<at}y 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。 &\C [@_ !}KqB8; 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。 N^w'Hw0 U__(;
/1; 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。 HKO739&n} gNpJ24QK 《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 v4Ga0]VN$8 xJs;v 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 aqU'
T jJZgK$5+ 目 录 ,`A?!.K$ 1 入门指南 4 <?Wti_ /M 1.1 OptiBPM安装及说明 4 o4b~4h{% 1.2 OptiBPM简介 5 M$Zo.Bl$( 1.3 光波导介绍 8 cbYLU\! 1.4 快速入门 8 clw%B 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 efP&xk 2.1 定义MMI耦合器材料 28 `qVjwJ!+ 2.2 定义布局设置 29 +>~?m*$ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 X[gn+6WB% 2.4 插入input plane 35 4)>FS'= 2.5 运行模拟 39 CzCQFqXI 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 =qy=-j] 3 创建一个单弯曲器件 44 bI)u/ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 iJ' xh n 3.2 定义布局设置 45 l1U=f] 3.3 创建一个弧形波导 46 jOpcV|2 3.4 插入入射面 49 @+F4YJmB?l 3.5 选择输出数据文件 53 %ek'~ 3.6 运行模拟 54 G$0c'9d*( 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !o=U19) 4 创建一个MMI星形耦合器 60 m'\ 2:mDu0 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 U7uKRv9 4.2 定义布局设置 61 (/-hu[: 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 hQ6a~?f 4.4 插入输入面 62 V7G7&' 4.5 运行模拟 63 rqPFU6 4.6 预览最大值 65 N>(g?A;
Z+ 4.7 绘制波导 69 \I"Z2N>^z 4.8 指定输出波导的路径 69 cLPkK3O\= 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -V,v9h^ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 p ~noM/*2r 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 { -|{xBd 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 `(A5f71MfM 5.1 定义波导材料 75 r]3'74j: 5.2 定义布局设置 76 ~4P%%b0,o 5.3 创建波导 76 qd"_Wu6aF= 5.4 修改输入平面 77 '47P|t 5.5 指定波导的路径 78
Bs?7:kN( 5.6 运行模拟 79 xss`Y,5? 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 =+t^ f 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Z2im@c67{ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 >``MR%E:< 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 v1a6?- 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 cZ)}LX 6.2 定义布局结构 89 'v]u#/7a
6.3 绘制并定位波导 91 5@^ dgq 6.4 生成布局脚本 95 |9~GM 6.5 插入和编辑输入面 97 @6l%,N<fou 6.6 运行模拟 98
sKlDu 6.7 修改布局脚本 100 N^B o
.U0\ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Sm~l:v0% 7 应用预定义扩散过程 104 H\XP\4#u 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 gY@N~'f;" 7.2 定义布局设置 106 B'^:'uG 7.3 设计波导 107 Duc#$YfGm 7.4 设置模拟参数 108 <{~6}6o 7.5 运行模拟 110 _E@:O+K 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 NJNJjdD> 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 1KjU ]
r2 7.8 添加一个新的轮廓 111 #!)n
{h+ 7.9 创建上方的线性波导 112 2(/g} 8 各向异性BPM 115 y#XbJuN/ 8.1 定义材料 116 UKM2AZ0lb 8.2 创建轮廓 117 ei
rzYt 8.3 定义布局设置 118 8P=o4lO+ 8.4 创建线性波导 120 U#3J0+! 8.5 设置模拟参数 121 H"qOSf{ 8.6 预览介电常数分量 122 }!6\|;Qsz, 8.7 创建输入面 123 6P';DB 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 b!)<-|IK 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 $^@ ) 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 % rxO_ 9.2 定义布局设置 130 23h%
< , 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 F{UP;"8' 9.4 编辑输入平面 132 /Ml.}7& 9.5 设置模拟参数 134 6C-z=s)P& 9.6 运行模拟 135 C*`mM'# 10 电光调制器 138 Uf, 4 10.1 定义电解质材料 139 z@w Mc
EH 10.2 定义电极材料 140 e#E2>Bj; 10.3 定义轮廓 141 ,u/aT5\_ 10.4 绘制波导 144 b?Ki;[+O 10.5 绘制电极 147 mdw7}%5V 10.6 静电模拟 149 ^.>jGI%rB 10.7 电光模拟 151 Q_t`.jus 11 折射率(RI)扫描 155 FHC\?Cg 11.1 定义材料和通道 155 A*um{E+ 11.2 定义布局设置 157 !&"<oPjr+ 11.3 绘制线性波导 160
##4GK08! 11.4 插入输入面 160 3JVK 11.5 创建脚本 161 d20gf:@BM 11.6 运行模拟 163 J2^'Xj_V 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Yc'kvj)_M 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 $5*WLG&AK 12.1 定义材料 165 >hr{JJe 12.2 创建参考轮廓 166 %wSj%>&-R 12.3 定义布局设置 166 o9H^?Rut 12.4 用户自定义轮廓 167 Q*b]_0Rb 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 '60 L~`K 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 =|YxDas 13.1 定义材料 173 >2Kh0rIH 13.2 创建钛扩散轮廓 173 M-giR:, 13.3 定义晶圆 174 uxzze~_+C 13.4 创建器件 175 +*hm-lv? 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Grk@dZI 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 Ba/Yl 更多详情扫码咨询 FG)$y[*
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