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前 言 ~1pJQ)!zlq a}a_&rf~Z 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。 36JVnW; f)q\RJA)X 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。 yUQ;tTI 4@|K^nT` 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。 h:(Jes2 lph3"a^ 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。 v@;:aN [UquI " 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。 9U6y<X [kzcsJ'/e 《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 9Ps:]Kp!vN #6_?7 (X 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 )$yqJ6y5 /a6\G.C5 目 录 .9> er 1 入门指南 4 "uCx.Q9ef 1.1 OptiBPM安装及说明 4 f3U#|(%(* 1.2 OptiBPM简介 5 E$/`7p8) 1.3 光波导介绍 8 $Vbgfp~U- 1.4 快速入门 8 mwCNfwb: 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 1j6ZSE/*| 2.1 定义MMI耦合器材料 28 uJMF\G=nb 2.2 定义布局设置 29 Kwfrh? 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?)1h.K1}M 2.4 插入input plane 35 %p"x|e 2.5 运行模拟 39 *%'4.He7V 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Q<zL;AJ 3 创建一个单弯曲器件 44 ExI?UGT 3.1 定义一个单弯曲器件 44 zY(*Xk 3.2 定义布局设置 45 b]~X
U 3.3 创建一个弧形波导 46 VZF/2d84&w 3.4 插入入射面 49 Gu~y/CE' 3.5 选择输出数据文件 53 JrseU6N 3.6 运行模拟 54 }_0?S0<# 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 b#P, 4 创建一个MMI星形耦合器 60 0F`@/C1y55 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 X.xp'/d 4.2 定义布局设置 61 Vlce^\s; 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 B8Jev\_ 4.4 插入输入面 62 TxwZA 4.5 运行模拟 63 1QE-[| 4.6 预览最大值 65 b0x9} 4.7 绘制波导 69 5bv(J
T 4.8 指定输出波导的路径 69
k$}XZ,Q 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1@E<5rp o 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 {{f%w$r( 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 *FR
Eh@R 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 &pK1S>t 5.1 定义波导材料 75 j)C%zzBu( 5.2 定义布局设置 76 :cG_aOkid 5.3 创建波导 76 Hm`9M.5b 5.4 修改输入平面 77 %S$`cp 5.5 指定波导的路径 78 >AV-i$4eQ@ 5.6 运行模拟 79 >t'/(y 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 fV
Ah</aZ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 B!!xu 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 W )q^@6[d 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 0fXdE ;M3 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 s41<e" 6.2 定义布局结构 89 `HgT5} 6.3 绘制并定位波导 91 eek5Xm 6.4 生成布局脚本 95 %&4sHDP 6.5 插入和编辑输入面 97 D._q'v< 6.6 运行模拟 98 ov#/v\|0 6.7 修改布局脚本 100 /^DDU!=(< 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Ngu+V 7 应用预定义扩散过程 104 +J]3)8y+ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 (#eB% 7.2 定义布局设置 106 . CLiv 7.3 设计波导 107 ,/m<= `*N| 7.4 设置模拟参数 108 +~ :1H.
7.5 运行模拟 110 r=s,Ath 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 hBLJKSv 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 IJs*zzR 7.8 添加一个新的轮廓 111 _V1O =iu- 7.9 创建上方的线性波导 112 5X|=qZ 8 各向异性BPM 115 ^EjZ.#2l; 8.1 定义材料 116 \QBODJ1 8.2 创建轮廓 117 Z%N{Y x( 8.3 定义布局设置 118 ub{<m^|) 8.4 创建线性波导 120 pYI`5B4 8.5 设置模拟参数 121 d&wg\"E 8.6 预览介电常数分量 122 [O&2!x 8.7 创建输入面 123 zr\I1v]?1# 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 6*S|$lo9B 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 x{Gb4=?l 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 =KmjCz: 9.2 定义布局设置 130 P_z3TK 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 :v* _Ay 9.4 编辑输入平面 132 V Z}^1e 9.5 设置模拟参数 134 "7JO~T+v 9.6 运行模拟 135 fR~_5pt7 10 电光调制器 138 {uL<$;#i 10.1 定义电解质材料 139 6;l{9cRgc 10.2 定义电极材料 140 <o3e0JCq 10.3 定义轮廓 141 {Rc/Ten 10.4 绘制波导 144 ?2
u_E " 10.5 绘制电极 147 ?M;2H{KG: 10.6 静电模拟 149 AVOzx00U 10.7 电光模拟 151 %njX'7^u 11 折射率(RI)扫描 155 bkceR>h% 11.1 定义材料和通道 155 8,a&i:C 11.2 定义布局设置 157 9 @!Og(l 11.3 绘制线性波导 160 M9_
y>N[0 11.4 插入输入面 160 ,1Suq\
L 11.5 创建脚本 161 Ib*l{cxN 11.6 运行模拟 163 5:hajXd 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 G+=euK2] 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ]~U4; 12.1 定义材料 165 1wW8D>f]K 12.2 创建参考轮廓 166 I+!w9o2nZ 12.3 定义布局设置 166 ^IjKT 12.4 用户自定义轮廓 167 o`+6E
q0w 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =xSFKu* 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 k*J}/HO 13.1 定义材料 173 5H6m{ng 13.2 创建钛扩散轮廓 173 gLsl/G 13.3 定义晶圆 174 ZK27^oG 13.4 创建器件 175 lV?rC z 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ^e"BY( 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 Gk;==~ 更多详情扫码咨询 z;zyk
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