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前 言 UTs0=:+,t t5eux&C 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。 pOS.`rSK @@# G. 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。 z
^a,7}4 oPWvZI(\& 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。 yiI&>J)) M:C*?;K: 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。 Wb*d`hzQ} ld2\/9+n 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。 /"/$1F%{ =VY[m-q5 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 L"('gc!W %A W 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 U<#i\4W ]qv/+~Qs> 目 录 y f+/Kj<
a 1 入门指南 4 <ygkK5#q 1.1 OptiBPM安装及说明 4 jRq>Sz{8 1.2 OptiBPM简介 5 C{Npipd}v 1.3 光波导介绍 8 eKLxNw5 1.4 快速入门 8 //6m2a 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 JBjz2$ZM 2.1 定义MMI耦合器材料 28 OwDjUKeN 2.2 定义布局设置 29 b/S4b 2.3 创建一个MMI耦合器 31 i>e7 5`9 2.4 插入input plane 35 S!g&&RDx 2.5 运行模拟 39 XPX{c|]>. 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Lw!@[;2 3 创建一个单弯曲器件 44 v3aiX 3.1 定义一个单弯曲器件 44 pGsVO5M? 3.2 定义布局设置 45 \ &_
- 3.3 创建一个弧形波导 46 ]A'e+RD4k 3.4 插入入射面 49 ]CHMkuP[k 3.5 选择输出数据文件 53 |t.WPp5, 3.6 运行模拟 54 Q$RP2& 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 $'[(
DwLS 4 创建一个MMI星形耦合器 60 uYO?Rb&} 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 _;0:wXib= 4.2 定义布局设置 61 ?|8H$1 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 w@oq.K 4.4 插入输入面 62 y8,es$ 4.5 运行模拟 63 tpCEWdn5 4.6 预览最大值 65 gw5CU)r4$ 4.7 绘制波导 69 )ns;S 4.8 指定输出波导的路径 69 2gFQHV 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 l kl#AH 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 1hRC
Bwx 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 LFh(.
} 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 /?by4v73P 5.1 定义波导材料 75 [i&tE.7 5.2 定义布局设置 76 i&?~QQP` 5.3 创建波导 76 L(X:=)
!K0 5.4 修改输入平面 77 Zl* HT%-5 5.5 指定波导的路径 78 ~%sDQt\S 5.6 运行模拟 79 BKJW\gS2 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 $x`U)pv 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &os*@0h4 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 UB(8N7_/ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ~}TVM%0RTq 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 H)(Jjk-O 6.2 定义布局结构 89 y6G[-?"/Q 6.3 绘制并定位波导 91 NP|U
|zn 6.4 生成布局脚本 95 l?#([(WM 6.5 插入和编辑输入面 97 E7j]"\~ i 6.6 运行模拟 98 "w|GIjE+ 6.7 修改布局脚本 100 r2H]n.MT 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 z{AfR2L 7 应用预定义扩散过程 104 >Axe7<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 /j.V0% 7.2 定义布局设置 106 vO"AJ`_ 7.3 设计波导 107 Y.&z $+ 7.4 设置模拟参数 108 Ak4iG2 7.5 运行模拟 110 f5`exfdHE 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 w+ _'BU1# 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ..n-&(c32 7.8 添加一个新的轮廓 111 xx41Qw>\W 7.9 创建上方的线性波导 112 1L^\TC 8 各向异性BPM 115 |@Z
QoH 8.1 定义材料 116 OZ7MpQ 8.2 创建轮廓 117 II[qWs>RG[ 8.3 定义布局设置 118 dyg1.n#M} 8.4 创建线性波导 120 LeO5BmwHR 8.5 设置模拟参数 121 'JRkS'ay 8.6 预览介电常数分量 122 b%pLjvU 8.7 创建输入面 123 F1MPo;e 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Z;Tjjws 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 <4Ujk8Zj 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 R#Ss_y 9.2 定义布局设置 130 Ak|jJ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 JJ[J'xl@ 9.4 编辑输入平面 132 N !H iQ 9.5 设置模拟参数 134 oBIKtS*L 9.6 运行模拟 135 79S=n,O 10 电光调制器 138 A"w
1GBx 10.1 定义电解质材料 139 ="Dmfy7 10.2 定义电极材料 140 Fet>KacTht 10.3 定义轮廓 141
N)&3(A@ 10.4 绘制波导 144 fq\E$'o$ 10.5 绘制电极 147 9n44 *sZ 10.6 静电模拟 149 uv._N6mj 10.7 电光模拟 151 B \[ P/AC 11 折射率(RI)扫描 155 z^=9%tLJ 11.1 定义材料和通道 155 6kYn5:BhIi 11.2 定义布局设置 157 4.R
>mN[ 11.3 绘制线性波导 160 ;Wb
W\,P' 11.4 插入输入面 160 )<jj O 11.5 创建脚本 161 wYNh0QlBH 11.6 运行模拟 163 W!+5}\? 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 }0qgvw 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 MheP@ [w|@ 12.1 定义材料 165 [
tmJ6^s 12.2 创建参考轮廓 166 "TG}aS 12.3 定义布局设置 166 h.G/HHz
12.4 用户自定义轮廓 167 qDL9 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 K]Ed-Tz8QZ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 d94Lc-kq^ 13.1 定义材料 173 Q<Utwk?nL 13.2 创建钛扩散轮廓 173 |P~TZ 13.3 定义晶圆 174 CA:t](xqQ 13.4 创建器件 175 +*F ;l\R 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 eX$u 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 6fQQKM@a| 更多详情扫码咨询 '6[0NuB
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