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前 言 @9~6+BZOq j[F\f> 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。 \h!%U*!7{ {M )Y6\v 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。 dNU i|IYm$ 6:fe.0H9 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。 3ktjMVy\ |'aGj 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!
}p g~rZ= 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。 |~Z.l @aAB#, 《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 }i ^]uW*h F;kY5+a7~e 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 &z+nNkr?yN *GH`u*C_ 目 录 !9_HZ(W& 1 入门指南 4 7;2j^qPr 1.1 OptiBPM安装及说明 4 b8r?Dd"T8 1.2 OptiBPM简介 5 |D~mLs;& 1.3 光波导介绍 8 |A0BYzlVc 1.4 快速入门 8 Ej~vp2 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 jAie[5 2.1 定义MMI耦合器材料 28 M%92^;|` 2.2 定义布局设置 29 _zvCc% 2.3 创建一个MMI耦合器 31 NTbmI$( 2.4 插入input plane 35 ?
%XTD39 2.5 运行模拟 39 /Nt#|C> 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ?#YheML? 3 创建一个单弯曲器件 44 HkVnTC 3.1 定义一个单弯曲器件 44 U5\^[~vW 3.2 定义布局设置 45 9~n`6;R 3.3 创建一个弧形波导 46 WK)hj{k 3.4 插入入射面 49 L-?
?%_= 3.5 选择输出数据文件 53 ]V0V8fU| 3.6 运行模拟 54 YcOPqvQ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }Go?j#
! 4 创建一个MMI星形耦合器 60 #.L9/b(
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 RtO3!dGT. 4.2 定义布局设置 61 lR5[UKr 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3`.*~qW 4.4 插入输入面 62 IO3 p&sJ/ 4.5 运行模拟 63 }Z#KPI8\Q 4.6 预览最大值 65 "{(|}Cds 4.7 绘制波导 69 v3PtiKS 4.8 指定输出波导的路径 69 js;p7wi 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Zgy~Y0Di 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 E6JfSH# 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 nsn 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 fGjYWw
5.1 定义波导材料 75 Z.'j7(tu 5.2 定义布局设置 76 H1>~,zc>E 5.3 创建波导 76 _/V<iv 5.4 修改输入平面 77 9^;Cz>6s 5.5 指定波导的路径 78 #NQpr 5.6 运行模拟 79 QTr)r;Tro 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 kb3>q($ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 epN>;e z 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 uPCzs$R 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 S!WG|75B 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 kZ<0|b 6.2 定义布局结构 89 Hi%)TDfv 6.3 绘制并定位波导 91 X})5XYvA* 6.4 生成布局脚本 95 S:B$c> 6.5 插入和编辑输入面 97 ;QO3^P} 6.6 运行模拟 98 c"KN;9c, 6.7 修改布局脚本 100 |BGB60}]f 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <<'%2q5 7 应用预定义扩散过程 104 lCafsIB 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 CWT#1L= 7.2 定义布局设置 106 `]~1pc 7.3 设计波导 107 H=lzW_( 7.4 设置模拟参数 108 de=){.7Y 7.5 运行模拟 110 zUuOX5-6x 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 x{DTVa
6y2 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 s.|OdC>U = 7.8 添加一个新的轮廓 111 'Em3;`/C*+ 7.9 创建上方的线性波导 112 JuW"4R 8 各向异性BPM 115 %_Q+@9 8.1 定义材料 116 nA*Udrcn 8.2 创建轮廓 117 H4B|c42 8.3 定义布局设置 118 j]HzI{7y 8.4 创建线性波导 120 r=6N ZoZ 8.5 设置模拟参数 121 [~NJf3c" 8.6 预览介电常数分量 122 Xwp6]lx 8.7 创建输入面 123 :;
z]:d 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qu\cU(H| 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 cMs8D 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ZLDO&} 9.2 定义布局设置 130 QmgO00{ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 <)$&V*\ 9.4 编辑输入平面 132 $^:s)Yv 9.5 设置模拟参数 134 []lMv
ZW 9.6 运行模拟 135 !;3hN$5 10 电光调制器 138 'm=TBNQTS 10.1 定义电解质材料 139 %$Dn);6= 10.2 定义电极材料 140 h+rW%`B 10.3 定义轮廓 141 7Pe<0K)s( 10.4 绘制波导 144 %1mIngW=g 10.5 绘制电极 147 _V`F_C\\# 10.6 静电模拟 149 XX7zm_>+ 10.7 电光模拟 151 MgO_gFr 11 折射率(RI)扫描 155 A)#w~ X4 11.1 定义材料和通道 155 |.*nq 11.2 定义布局设置 157 ARUzEo
gcf 11.3 绘制线性波导 160 _Z>ny& 11.4 插入输入面 160 +~K)
~ 11.5 创建脚本 161 y(ceEV 11.6 运行模拟 163 'yo-`nNFD 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 /IQ$[WR cx 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 0fGt7 "Q 12.1 定义材料 165 3xk-D &" 12.2 创建参考轮廓 166 4wKQs&: 12.3 定义布局设置 166 !J&UO/q. 12.4 用户自定义轮廓 167 (`&SV$m 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 |(<A)C 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 1l5'N=hL 13.1 定义材料 173 ::p%R@? 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ?o1QjDG 13.3 定义晶圆 174 A("\m>g$b 13.4 创建器件 175 o2D;EUsNX 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 e'yw8U5E/ 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 wpWZn[j 更多详情扫码咨询 w5 #;Lm
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