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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。 |%mZ|,[ }u=Oi@~ 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。 ;l
ZKgi8` ) ba~7A 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。 v$Hz)J.01 !4'F z[RK 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。 ]+W){W=ai $T^q>v2u 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 /lu|FWbEw 7bihP@I! 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 vc&+qI+I3 f17E2^(I(} 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 UU MB"3e ||awNSt 目 录 n$r`s`} 1 入门指南 4 |%v:>XEO 1.1 OptiBPM安装及说明 4 hr 6j+p: 1.2 OptiBPM简介 5 MJ1qU}+] 1.3 光波导介绍 8 >(S)aug$1 1.4 快速入门 8 QOSMV#Nw% 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 h\w;SDwOk 2.1 定义MMI耦合器材料 28 'yq?xlIj 2.2 定义布局设置 29 5~@-LXqL 2.3 创建一个MMI耦合器 31 5)lcgvp 2.4 插入input plane 35 "8ellKh 2.5 运行模拟 39 $DIy?kZ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 0#!}s&j/ 3 创建一个单弯曲器件 44 ]h(Iun 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Babzrt- 3.2 定义布局设置 45 M-Efe_VRQc 3.3 创建一个弧形波导 46 C1=&Vm>g+ 3.4 插入入射面 49 76)"uqv1x 3.5 选择输出数据文件 53 6{=U=
* 3.6 运行模拟 54 tJrGRlB> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 &l1t5 ! 4 创建一个MMI星形耦合器 60 w.(W G+ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 d4;$=P 4.2 定义布局设置 61 LkS tU) 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 v7wyQx+Q 4.4 插入输入面 62 Sl,DZ! 4.5 运行模拟 63 @Xl(A]w%! 4.6 预览最大值 65 'WP~-}( 4.7 绘制波导 69 yVmp,""a 4.8 指定输出波导的路径 69 WX?nq'nr 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1bCE~,tD 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 KYm8|]'g 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Jj>Rzj!m 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 r*vh3.Agl 5.1 定义波导材料 75 K}re{y 5.2 定义布局设置 76 jsE8=zZs 5.3 创建波导 76 `mz}D76~# 5.4 修改输入平面 77 "gM!/<~ 5.5 指定波导的路径 78 JP<j4/ 5.6 运行模拟 79 <1*.:CL"s 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 V=8db%^ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 B+Qf?1f 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 K
$- * 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 63=&??4 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 C`i#7zsH 6.2 定义布局结构 89 6LCtWX 6.3 绘制并定位波导 91 +d\o|}c 6.4 生成布局脚本 95 `~)?OTzU# 6.5 插入和编辑输入面 97 q=5aHH% | 6.6 运行模拟 98 <|_>r`@%l 6.7 修改布局脚本 100 aj;x:UqpJ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 IdAh)#)
7 7 应用预定义扩散过程 104 $5 mGYF] 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 e3SnC:OWf 7.2 定义布局设置 106 XYWyxx5` 7.3 设计波导 107 lOVcXAe} 7.4 设置模拟参数 108 qSr]d`7@ 7.5 运行模拟 110 @rbd`7$% 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 q x)\{By 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /e>%yq<9B 7.8 添加一个新的轮廓 111 Q/]~`S 7.9 创建上方的线性波导 112 (yP1}? 8 各向异性BPM 115 OXrm!' 8.1 定义材料 116 |hika`35K 8.2 创建轮廓 117 yHw @Z 8.3 定义布局设置 118 gdf0 8.4 创建线性波导 120 <jV,VKL# 8.5 设置模拟参数 121 S2'a i 8.6 预览介电常数分量 122 MN2i0!+ 8.7 创建输入面 123 T4.wz
58 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 gW~T{+f 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 uxTgK'3 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 2(DhKHrF 9.2 定义布局设置 130 8C*@d_=q 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 NuR7pjNMZ 9.4 编辑输入平面 132 rq3f/_#L!O 9.5 设置模拟参数 134 I+kAy;2 9.6 运行模拟 135 ;9z|rWsF 10 电光调制器 138 b
VEJ 10.1 定义电解质材料 139 /lC# !$9vz 10.2 定义电极材料 140 Mrrpm%Y 10.3 定义轮廓 141 gf8o~vKX$G 10.4 绘制波导 144 D{B?2}X 10.5 绘制电极 147 \"ahs7ABT 10.6 静电模拟 149 Yg.[R]
UC 10.7 电光模拟 151 nvrh7l9nX 11 折射率(RI)扫描 155 F0_w9"3E~ 11.1 定义材料和通道 155 LH4#p%Pb% 11.2 定义布局设置 157 j_g(6uZhz3 11.3 绘制线性波导 160 k)I4m.0a5 11.4 插入输入面 160 e}?Q&Lci 11.5 创建脚本 161 _"
9 q(1 11.6 运行模拟 163 b+qd'
,.Z 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Am*IC?@tq 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 o+.L@3RT4 12.1 定义材料 165 KuJ9bn{u!C 12.2 创建参考轮廓 166 {BJ>x:2 12.3 定义布局设置 166 pSlc (M> 12.4 用户自定义轮廓 167 -O$vJ,* 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 yx|iZhK0:} 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Fqw4XR_`~ 13.1 定义材料 173 8B*(P> 13.2 创建钛扩散轮廓 173 P{A})t7 13.3 定义晶圆 174 PI*@.kqR- 13.4 创建器件 175 D-{*3?x 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 j#p;XI 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。
iKo2bC:.& 了解详情扫码加微 4E.9CjN1>
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