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前 言 CA`V)XIsP ANw1P{9* 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。 QH(&Cu, )?#K0o[< 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。 EDgtn)1 aQx6;PC 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。 (b#M4ho*f ^il$t]X5- 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 hjg1By( )$E){(Aa 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。 ^lV}![do! Oz-/0;1n 《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 UG`~RO 3R%JmLM+R9 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 >KrI}>!9r "0;WYw? 目 录 }?mSMqnB 1 入门指南 4 e7xv~C>g 1.1 OptiBPM安装及说明 4 4_QfM}Fyp 1.2 OptiBPM简介 5 dE,E,tv 1.3 光波导介绍 8 /FXvrH( 1.4 快速入门 8 d<j`=QH 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 us|Hb 2.1 定义MMI耦合器材料 28 d"-I^|[OM 2.2 定义布局设置 29 7 "'PfP4c 2.3 创建一个MMI耦合器 31 q6-o!>dLQ 2.4 插入input plane 35 8/)\nV$0Y 2.5 运行模拟 39 18F}3t?? 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 )YEAk@h@ 3 创建一个单弯曲器件 44 =L#&`s@)_ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 oA-,>:}g{ 3.2 定义布局设置 45 $)ka1L"N 3.3 创建一个弧形波导 46 AH'c:w]~ 3.4 插入入射面 49 hv#$Zo< 3.5 选择输出数据文件 53 BXdk0 3.6 运行模拟 54 P<&bAsje 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 i,;eW&
4 创建一个MMI星形耦合器 60 ?C fQwY#N 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 zC)JOykI% 4.2 定义布局设置 61 >&+V[srfD 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 l@GJcCufE 4.4 插入输入面 62 W3UxFs]$ 4.5 运行模拟 63 3)W_^6>bM 4.6 预览最大值 65
V^Z5i]zT 4.7 绘制波导 69 #OM'2@ 4.8 指定输出波导的路径 69 Q+Q"J U 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 *\'t$se+ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 z~`X4Segw 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
$6UU58>n 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 YL|)`m0-^5 5.1 定义波导材料 75 /YZMP'v 5.2 定义布局设置 76 H0"'jd 5.3 创建波导 76 $k&v
juB. 5.4 修改输入平面 77 F!hjtIkPj 5.5 指定波导的路径 78 }Em{?Hqy 5.6 运行模拟 79 diu"Nt 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4s:M}=]N 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 -V4{tIQY 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 xP>cQEL ot 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 %+Nng<_U\T 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 @R`6jS_gK 6.2 定义布局结构 89 Ua|iAD1 6.3 绘制并定位波导 91 .+XK>jl+ 6.4 生成布局脚本 95 /hqn>t 6.5 插入和编辑输入面 97 =C,DR4xh 6.6 运行模拟 98 o[KZm17 6.7 修改布局脚本 100 y[l{
UBue: 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 &Cj~D$kDEu 7 应用预定义扩散过程 104 &'k(v(>n, 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 #Swc>jYc 7.2 定义布局设置 106 ^cPVnl 7.3 设计波导 107 en{p<]H 7.4 设置模拟参数 108 @ntwdv; 7.5 运行模拟 110 R2~y<^.V`Y 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 4t =Kt 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 c.LRS$o/j 7.8 添加一个新的轮廓 111 6p)&}m9! 7.9 创建上方的线性波导 112 N{g7 8 各向异性BPM 115 N}VoO0 I 8.1 定义材料 116 >H;m[ 8.2 创建轮廓 117 46)[F0,$r 8.3 定义布局设置 118 -6-rXD 8.4 创建线性波导 120 tgCp2`n 8.5 设置模拟参数 121 #FAW@6QG 8.6 预览介电常数分量 122 wxK71OH 8.7 创建输入面 123 [Uq`B&F: 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %K3U`6kHcd 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 4.,|vtp 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ,{:qbt 9.2 定义布局设置 130 yw+]S 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ZGH
7_K 9.4 编辑输入平面 132
[>GblL 9.5 设置模拟参数 134 1WqCezI 9.6 运行模拟 135 :kI[Pf!z 10 电光调制器 138 Z;~%! 10.1 定义电解质材料 139 ~ u1~% 10.2 定义电极材料 140 B0yGr\KJ 10.3 定义轮廓 141 1yF9zKs&_ 10.4 绘制波导 144 ]!S#[Wt {k 10.5 绘制电极 147 0&NM=~ 10.6 静电模拟 149 y~]D402Cx 10.7 电光模拟 151 ) C~#W 11 折射率(RI)扫描 155 3v3cK1K@oE 11.1 定义材料和通道 155 &/^p:I 11.2 定义布局设置 157 y=\&z&3$ 11.3 绘制线性波导 160 9HN&M*} 11.4 插入输入面 160 2l V`UIa 11.5 创建脚本 161 @+M1M2@Xz 11.6 运行模拟 163 +|S)Mm8- 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 7lF;(l^Z>} 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 DC>?e[oOz 12.1 定义材料 165 I&15[:b=- 12.2 创建参考轮廓 166 emJZ+:% 12.3 定义布局设置 166 `R
(N3 12.4 用户自定义轮廓 167 In%FOPO 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 [?<v|k
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 3nhQ^zqf 13.1 定义材料 173 V+>RF 13.2 创建钛扩散轮廓 173 3_;=y\F 13.3 定义晶圆 174 {c?{M.R 13.4 创建器件 175 zBTxM 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 h){ #dU+& 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 ?S=y>b9R 更多详情扫码咨询 LQ Ux}
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