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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。 *n9t~t6GHg ]fc9m~0N,\ 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。 P%#WeQ+ [UO?L2$& 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<KE)^). RmXC
^VQ 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。 5?-cP?|.9 L,!3 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。 ^kg[n908Nw y$6m|5 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 AhjK*nJF );4lM%]eb 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 __x2xtrH Gb)!]:8 目 录 t;wfp>El 1 入门指南 4 P'Q|0lB 1.1 OptiBPM安装及说明 4 N>,`l 1.2 OptiBPM简介 5 !Jh/M^ 1.3 光波导介绍 8 (r8Rb*OP 1.4 快速入门 8 J;Y=oB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 5nq0#0Oc 2.1 定义MMI耦合器材料 28 bs-O3w 2.2 定义布局设置 29 0bY}<x(; 2.3 创建一个MMI耦合器 31 HsA4NRF'7 2.4 插入input plane 35 F8e]sa$K\ 2.5 运行模拟 39 ^[]GsF 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 5DgfrX 3 创建一个单弯曲器件 44 qU!*QZ^y& 3.1 定义一个单弯曲器件 44 dB{o-R 3.2 定义布局设置 45 Yh`P+L 3.3 创建一个弧形波导 46 |\g =ua+h 3.4 插入入射面 49 JffjGf-o 3.5 选择输出数据文件 53 ~jK'n4 3.6 运行模拟 54 o*5<Cxg 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 /cn=8%!N 4 创建一个MMI星形耦合器 60 i:ar{ q 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 yKJKQ9 4.2 定义布局设置 61 j$%KKl8j 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 sGx"ja+ 4.4 插入输入面 62 Uj!3H]d 4.5 运行模拟 63 oj.f
uJD 4.6 预览最大值 65 p4m9@\gn 4.7 绘制波导 69 F :"CaDk 4.8 指定输出波导的路径 69 r^3QDoy 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Jb'l.xN 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 F@e9Dz| 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 .h)o\6Wq 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Lf+M
+^l 5.1 定义波导材料 75 }UwDHq= 5.2 定义布局设置 76 Rs@2Pe$3 5.3 创建波导 76 an+`>}]F 5.4 修改输入平面 77 XA`<*QC< 5.5 指定波导的路径 78 MCN}pi 5.6 运行模拟 79 $$E!u} 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 v-`RX;8 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 )4oTA@wR 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Fb#_(I[aj 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 63b?-.!b 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 B j!{JcM-^ 6.2 定义布局结构 89 H38ODWO3 6.3 绘制并定位波导 91 Ktrqrl^IJ 6.4 生成布局脚本 95 s&vREx( 6.5 插入和编辑输入面 97 IY$H M3t7 6.6 运行模拟 98 '~?\NeO= 6.7 修改布局脚本 100 C3|(XChqC 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 JTu^p]os? 7 应用预定义扩散过程 104 zZ3Ko3L%g_ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 <"I#lib 7.2 定义布局设置 106 0pP;[7k\ 7.3 设计波导 107 BElVkb 7.4 设置模拟参数 108 #DMt<1#: 7.5 运行模拟 110 HorFQ?8 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 =,B44:`r 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 T;(k 7.8 添加一个新的轮廓 111 Wi3:;`>G<p 7.9 创建上方的线性波导 112 >;Er[Rywr 8 各向异性BPM 115 DyiyH%SSD 8.1 定义材料 116 v]CH
L#
| 8.2 创建轮廓 117 :BLD&mb"Y 8.3 定义布局设置 118 9Xw(|22 8.4 创建线性波导 120 wfH#E2+pk 8.5 设置模拟参数 121 7hPiPv
8.6 预览介电常数分量 122 U8_<?Hd 8.7 创建输入面 123 8c-r;DE 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 $5XE'm 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 .Y}~2n 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 m
Cvgs 9.2 定义布局设置 130 -nP
y?>p"| 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 V4]t=3> 9.4 编辑输入平面 132 9&R. <I 9.5 设置模拟参数 134 feOX]g#
9.6 运行模拟 135 VfS&V*un 10 电光调制器 138 #'}?.m 10.1 定义电解质材料 139 2y/|/IW= 10.2 定义电极材料 140 4L(/Z}( 10.3 定义轮廓 141 92|\`\LP% 10.4 绘制波导 144 ,Y|WSKY* 10.5 绘制电极 147 QXTl'.SfF 10.6 静电模拟 149 GAK!qLy9 10.7 电光模拟 151 sTx23RJ9 11 折射率(RI)扫描 155 R"NR-iU 11.1 定义材料和通道 155 kWVaHZr 11.2 定义布局设置 157 .!yXto: 11.3 绘制线性波导 160 ]"Y?
ZS;H 11.4 插入输入面 160 *3;H6 11.5 创建脚本 161 ^m^4LDt 11.6 运行模拟 163 e nsou!l 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 7`113`1 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 iT f]Pd' 12.1 定义材料 165 I<p- o/TP 12.2 创建参考轮廓 166 E1 )7gio 12.3 定义布局设置 166 QMUmPx& 12.4 用户自定义轮廓 167 AN-qcp6=o 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 6_`9
4+ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 N"A863> 13.1 定义材料 173 \.m"u14[b 13.2 创建钛扩散轮廓 173 bb@@QzR 13.3 定义晶圆 174 x<_uwL2a 13.4 创建器件 175 9"T&P_
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 X=Qa TV 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 @w?y;W!a> 了解详情扫码加微 MM_c{gFF
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