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前 言 b+IOh| g={]Mzh 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。 1xO!w+J# f4'El2>-86 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。 K
lli$40 %9T~8L
@. 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 -".kH<SWv jj!N39f 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 QSHJmk 6L m!5HRjOO 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 [J)/Et 5=Kq@[(4 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 s>jr1~~3O_ E3S%s 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 -(\1r2
Y By?nd) 目 录 #)^^_ 1 入门指南 4 .4Qb5I2# 1.1 OptiBPM安装及说明 4 .[T'yc:= 1.2 OptiBPM简介 5 `]`=]*d 1.3 光波导介绍 8 J?UA:u 1.4 快速入门 8 2J;kD2"! 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 K,f* SXM 2.1 定义MMI耦合器材料 28 h@*lWi2K7 2.2 定义布局设置 29 N[qA2+e$Z 2.3 创建一个MMI耦合器 31 +
a-wv 2.4 插入input plane 35 [D3+cDph 2.5 运行模拟 39 c ]>DI&$;J 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 >u=%Lz"J 3 创建一个单弯曲器件 44 [ rQMD^:M$ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 EKZA5J7kn 3.2 定义布局设置 45 |DN^NhtE 3.3 创建一个弧形波导 46 w4\BD&7V 3.4 插入入射面 49 X=v~^8M7% 3.5 选择输出数据文件 53 i@P 9EU 3.6 运行模拟 54 )]%e 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ,~(|p` 4 创建一个MMI星形耦合器 60 }@Xh xZu 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 SQ}S4r 4.2 定义布局设置 61 oW0gU?Rr)u 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Q_ctX|. 4.4 插入输入面 62 P}HC(S1 4.5 运行模拟 63 8r,9OM 4.6 预览最大值 65 ,H>W:O 4.7 绘制波导 69 \UQ9MX _ 4.8 指定输出波导的路径 69 N0+hejz 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 h`=r)D 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @-0Fe9 n= 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 k+FMZ,D| 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 wGg0hL 5.1 定义波导材料 75 =0,|/1~ 5.2 定义布局设置 76 5XDgs|8 5.3 创建波导 76 :^n*V6.4 5.4 修改输入平面 77 ]k[x9,IU\y 5.5 指定波导的路径 78 i8K_vo2Z) 5.6 运行模拟 79 (Aorx #z 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
6DB0ni 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 o&~dGG4J 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 zm>>} 5R 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 z.
'Fv7 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 _=pWG^a 6.2 定义布局结构 89 )1WMlG 6.3 绘制并定位波导 91 ;_}~%-_
~ 6.4 生成布局脚本 95 ~p:?QB>1]
6.5 插入和编辑输入面 97 <PX.l% 6.6 运行模拟 98 alFNSRY 6.7 修改布局脚本 100 Tr~sieL 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 u$C\E<G^ 7 应用预定义扩散过程 104 H( vx/q 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 <Z},A-\S* 7.2 定义布局设置 106 eH
%Ja[ 7.3 设计波导 107 1I ""X]I_ 7.4 设置模拟参数 108 dPsLZ"I 7.5 运行模拟 110 2`EVdl7B] 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 rvwa!YY} 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Nb0Ik/:< 7.8 添加一个新的轮廓 111 '3^Q14`R 7.9 创建上方的线性波导 112 %,0%NjK 8 各向异性BPM 115 I7~| ~< 8.1 定义材料 116 ;+a2\j+ 8.2 创建轮廓 117 *r;xw 8.3 定义布局设置 118 fN@{y+6 8.4 创建线性波导 120 z`4c 4h]I 8.5 设置模拟参数 121 p}uncIod 8.6 预览介电常数分量 122 6#U^<` 8.7 创建输入面 123 !scD|ti 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 #AShbl jm+ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 V C-d0E0 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 l-<`m#/v 9.2 定义布局设置 130 M%I@<~wl 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 b?8)7.{F{ 9.4 编辑输入平面 132 +y/ 55VLq 9.5 设置模拟参数 134 z8E1 m" 9.6 运行模拟 135 J? .F\`N) 10 电光调制器 138 Ke!'gohv 10.1 定义电解质材料 139 -\4zwIH 10.2 定义电极材料 140 -}P7$|O& 10.3 定义轮廓 141 (,B#t7ka 10.4 绘制波导 144 !J3UqS 10.5 绘制电极 147 L0L2Ns 10.6 静电模拟 149 ;'0=T0\ 10.7 电光模拟 151 .1#kDM 11 折射率(RI)扫描 155 0OnV0SIL 11.1 定义材料和通道 155 H>XFz(LWh 11.2 定义布局设置 157 Qs%B'9") 11.3 绘制线性波导 160 2z\e\I 11.4 插入输入面 160 BEUK}T K4 11.5 创建脚本 161 Y1)!lTG 11.6 运行模拟 163 Y%@hbUc}x9 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 1_hW#I\' 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 pvF-Y9Xb 12.1 定义材料 165 ?IF)+] 12.2 创建参考轮廓 166 Ch19h8M 12.3 定义布局设置 166 Ji?#.r`"n 12.4 用户自定义轮廓 167 ;SY\U7B\ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 qtMD CXZ^n 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [%pRfjM 13.1 定义材料 173 mV)+qXC 13.2 创建钛扩散轮廓 173 UE.4qY_7 13.3 定义晶圆 174 sI LSey5` 13.4 创建器件 175 __Nv0Ru 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 x#*QfE/E(@ 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 x`%JI=q 更多详情扫码咨询 BUsV|e\
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