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前 言 xyjVdD\ NVqC|uEAF 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(.c, q@ uBq3.+,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。 UZ\*]mxT HU[nN* 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。 dX@A%6#? H..ZvGu 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。 %s@S|<
W EN)A" 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。 lJzy)ne SslY]d] 《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 Wejwj/EU% e_c;D2'F 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 G68Nv: [&qbc#L 目 录
2ZG1n# 1 入门指南 4 MhI)7jj`mt 1.1 OptiBPM安装及说明 4 /4
LR0`A' 1.2 OptiBPM简介 5 @fH&(@ 1.3 光波导介绍 8 n?LIphc\ 1.4 快速入门 8 OW^2S_H5 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ki~y@@3I 2.1 定义MMI耦合器材料 28 _/
}6 2.2 定义布局设置 29 Ryq"\Q>+ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 LJ(n?/z% 2.4 插入input plane 35 Lcs{OW, 2.5 运行模拟 39 y /:T(tk$ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~x4B/zW? 3 创建一个单弯曲器件 44 }S
vw,c 3.1 定义一个单弯曲器件 44 sjzXJ`s 3.2 定义布局设置 45 |[37:m 3.3 创建一个弧形波导 46 q|u8CX 3.4 插入入射面 49 TwuX-b 3.5 选择输出数据文件 53 ~`\9Q 3.6 运行模拟 54 RzzFhU#r 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _rMT{q3 4 创建一个MMI星形耦合器 60 )jk1S 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Sq-3-w,R~ 4.2 定义布局设置 61 .i+* #djx 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 pH\^1xj
= 4.4 插入输入面 62 Q-`{PJ(p 4.5 运行模拟 63 M[K0t>ih 4.6 预览最大值 65 ]`@]<6 4.7 绘制波导 69 7SK3 4.8 指定输出波导的路径 69 \|~?x#aA 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^'7C0ps+A 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 9PKoNd^e 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 o3F|#op 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 fi&uB9hc 5.1 定义波导材料 75
TmYP_5g: 5.2 定义布局设置 76 *f
TG8h 5.3 创建波导 76 Xn/ n|[ 5.4 修改输入平面 77 \oB' 5.5 指定波导的路径 78 X7H'Uk9: 5.6 运行模拟 79 |0L=8~M(j 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 |}M0,AS 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 f]ue#O 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 $7UoL,N> 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 9fNu?dE
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 9k\)tWe 6.2 定义布局结构 89 ';b3Mm
# 6.3 绘制并定位波导 91 {Z#e{~m# 6.4 生成布局脚本 95 Vd%v_Ek 6.5 插入和编辑输入面 97 Har~MO?A 6.6 运行模拟 98 zj>aaY 6.7 修改布局脚本 100 ;}/U+`=D? 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 VT%
KN`l 7 应用预定义扩散过程 104 _%'L@[ H 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 sTtX$&Qu 7.2 定义布局设置 106 pcy<2UV 7.3 设计波导 107 tlV &eN 7.4 设置模拟参数 108 Qz@IK:B} 7.5 运行模拟 110 2mqK3-c 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 /2;dH]o0 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 WR/o
@$/ 7.8 添加一个新的轮廓 111 1~2R^#rm 7.9 创建上方的线性波导 112 &~~aAg 8 各向异性BPM 115 #wenX$UTh3 8.1 定义材料 116 dGW{l]N 8.2 创建轮廓 117
76-jMcGi 8.3 定义布局设置 118 Vi|7%!j< 8.4 创建线性波导 120 S]&8St 8.5 设置模拟参数 121 b!0DH[XKV 8.6 预览介电常数分量 122 %MJL5 8.7 创建输入面 123 O' +"d%2' 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 VL+N:wb> 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 E6Q]A~ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 /!GKh5| 9.2 定义布局设置 130 KD% TxK 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 i;o}o*= 9.4 编辑输入平面 132 _eJXi, 9.5 设置模拟参数 134 J
I<3\=:+ 9.6 运行模拟 135 .,3Zj / 10 电光调制器 138 :qKF58W 10.1 定义电解质材料 139 \q~w<%9Dq 10.2 定义电极材料 140 l~bKBz 10.3 定义轮廓 141 i"vawxm 10.4 绘制波导 144 QsiJ%O Q 10.5 绘制电极 147 ugYw< 10.6 静电模拟 149 X8/Tl\c 10.7 电光模拟 151 wV\%R,bZj 11 折射率(RI)扫描 155 w*50ZS;N 11.1 定义材料和通道 155 55.;+B5L* 11.2 定义布局设置 157 VFv9Q2/. 11.3 绘制线性波导 160 *q0`})IQ 11.4 插入输入面 160 <i{K7}': 11.5 创建脚本 161 xS'zZ%? 11.6 运行模拟 163 2fJ{LC 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 wGvhB%8K 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2-++i:, g 12.1 定义材料 165 ^q
;Cx7T_p 12.2 创建参考轮廓 166 lT]=&m> 12.3 定义布局设置 166 pb#mg^8 12.4 用户自定义轮廓 167 mjb{~ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9tn;L"#&N 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 W9Nmx3ve 13.1 定义材料 173 z3a-+NjD m 13.2 创建钛扩散轮廓 173 Bv$UFTz 13.3 定义晶圆 174 G.g|jP'n 13.4 创建器件 175 n` q2s'Pc 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2i\Q@h 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 {<2>6 _z 更多详情扫码咨询 =SAV|
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