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前 言 :>Qu;Z1P _HjB'XNr( 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。 !&3"($-U3G -B!
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O65^ OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 MgN;[4|[h g0 ;;+z 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 r`.Bj0 a=x&sz\x 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 &;p}HL, ,fN <I 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 jC$~m#F %++S;#)~ 《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<Hen* #3eI4KJ4+l 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Pn4jI( W(?J,8> 目 录 l-!" 1 入门指南 4 l@u
"iGw 1.1 OptiBPM安装及说明 4 f)gV2f0t 1.2 OptiBPM简介 5 *~cNUyd 1.3 光波导介绍 8 }H
saJ=1U 1.4 快速入门 8 Raetz>rL 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 "LW\osjen 2.1 定义MMI耦合器材料 28 p]?eIovi 2.2 定义布局设置 29 k6Vs#K7a 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Ol<LL#<j4 2.4 插入input plane 35 DT6BFx 2.5 运行模拟 39 3m2y<l< 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,zH\P+* 3 创建一个单弯曲器件 44 s?nj@:4 3.1 定义一个单弯曲器件 44 a9_2b}t 3.2 定义布局设置 45 AXi4{Q, 3.3 创建一个弧形波导 46 eI|~neh 3.4 插入入射面 49 {!{T,_ J 3.5 选择输出数据文件 53 R`@7f$;wG 3.6 运行模拟 54 ~x_(v,NW 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 B>z^W+Unyn 4 创建一个MMI星形耦合器 60 @T.F/Pjhc 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 KBI1t$ 4.2 定义布局设置 61 =
1d$x: 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Y2N$&]O{ 4.4 插入输入面 62 2"P1I 4.5 运行模拟 63 F^TOLwix 4.6 预览最大值 65 rEU1
VvE 4.7 绘制波导 69 Qt^6w}& 4.8 指定输出波导的路径 69 BP4vOZ0$ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4xFAFK~lx 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 |Xv\3r 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =U:]x'g( 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 p{SIGpbR& 5.1 定义波导材料 75 o5Knot)Oy 5.2 定义布局设置 76 JKCV>k 5.3 创建波导 76 =Q|s[F 5.4 修改输入平面 77 Q-U,1b 5.5 指定波导的路径 78 DAEWa
Kui 5.6 运行模拟 79 xu;^F 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 jd
8g0^ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 )oS~ish 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 {>brue*) 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 r&L1jT. 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ZQ[s: 6.2 定义布局结构 89 %]O#t<D 6.3 绘制并定位波导 91 BTE&7/i21 6.4 生成布局脚本 95 |txzIc.# 6.5 插入和编辑输入面 97 ];0:aSi# 6.6 运行模拟 98 .3
^*_ 6.7 修改布局脚本 100 RZj06|r8 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 OQT i$2 7 应用预定义扩散过程 104 gti=GmL(L 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ]08~bL1Q 7.2 定义布局设置 106 :!,.c$M 7.3 设计波导 107 eA/}$.R 7.4 设置模拟参数 108 +Pn`AV1 7.5 运行模拟 110 a&R,jq 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 I]ol[
X0S 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ]6HnK% 7.8 添加一个新的轮廓 111 q.lh 7.9 创建上方的线性波导 112 ]O+Nl5* 8 各向异性BPM 115 "S&1J8D| 8.1 定义材料 116 `P9%[8`C 9 8.2 创建轮廓 117 ' }NH$ KA 8.3 定义布局设置 118 2{#=Ygb0 8.4 创建线性波导 120 g|4v>5Y 8.5 设置模拟参数 121 hzX&BI 8.6 预览介电常数分量 122 GJuU?h#:/{ 8.7 创建输入面 123 sk`RaDq@; 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 yAVt[+0 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 &oiBMk`* 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {pB9T3ry] 9.2 定义布局设置 130 H\e<fi%Q 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 = G3A} 9.4 编辑输入平面 132 cY*lsBo 9.5 设置模拟参数 134 <8/lHQ^\) 9.6 运行模拟 135 fBt7#Tc=U 10 电光调制器 138 \t@|-` 10.1 定义电解质材料 139 BLhuYuON 10.2 定义电极材料 140 N
DV_/BI 10.3 定义轮廓 141 >pA9'KWs] 10.4 绘制波导 144 bDPT1A`F 10.5 绘制电极 147 x;*KRO 10.6 静电模拟 149 x;R9Gc[5 10.7 电光模拟 151 yf6&'Y{ 11 折射率(RI)扫描 155 v<Ux+- 11.1 定义材料和通道 155 %G s!oD 11.2 定义布局设置 157 Au/n|15->C 11.3 绘制线性波导 160 z '%Vy 11.4 插入输入面 160 xTL"%'| 11.5 创建脚本 161 }KHdlhD 11.6 运行模拟 163 Ie?C<(8Ul 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 R#Bdfmldq 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _#+~#U%5n 12.1 定义材料 165 zW^@\kB0D 12.2 创建参考轮廓 166 *^u5?{$l( 12.3 定义布局设置 166 DFt1{qS8@u 12.4 用户自定义轮廓 167 f z8eL:i: 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 dLm~]V3 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #\$R^u]! 13.1 定义材料 173 7m=tu?@ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Y m|zM1qc 13.3 定义晶圆 174 e? fFh,a 13.4 创建器件 175 jxr~cp?4 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 LEkO#F( 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 $R7n1 更多详情扫码咨询 |}\et
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