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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。 >3SZD HQ0fY 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。 ;D>*Pzj TDY2
M 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。 G\4*6iw: y7Sey; 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。 'jr[
?WQ yd+.hg&J 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。 1[U`,(C1 X8uAwHa6F 《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 yzH[~O7 W+5<=jXFB 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 A^3M~ l.3|0lopX) 目 录 ):5M + 1 入门指南 4 r&0IhE 1.1 OptiBPM安装及说明 4 u301xc,N<z 1.2 OptiBPM简介 5 >JUOS2 1.3 光波导介绍 8 KP*cb6vA 1.4 快速入门 8 41oXOB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;GF+0~5> 2.1 定义MMI耦合器材料 28 F15Yn 2.2 定义布局设置 29 +`]AutNv 2.3 创建一个MMI耦合器 31 X={Z5Xxr" 2.4 插入input plane 35 wUJ>?u9 2.5 运行模拟 39 kl+^0i 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 XtP5IN\S 3 创建一个单弯曲器件 44 2zN"*Wkn 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _7=LSf,9 3.2 定义布局设置 45 hwj:$mR 3.3 创建一个弧形波导 46 .d?2Kc)SV\ 3.4 插入入射面 49 57~/QEdy 3.5 选择输出数据文件 53 gi#g)9HG 3.6 运行模拟 54 DYej<T'?3 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 8{)j"rghah 4 创建一个MMI星形耦合器 60 )z
Hib;O 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 zg+6<
.Sf 4.2 定义布局设置 61 ~[ZRE @ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 glI4Jb_[ 4.4 插入输入面 62 1n-+IR" 4.5 运行模拟 63 !U[/P6
+0 4.6 预览最大值 65 jBLLx{ 4.7 绘制波导 69 !L?diR 4.8 指定输出波导的路径 69 jn,_Ncd# 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 W^" C|4G } 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 K}a3Bj, 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 AdGDs+at, 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 l)K8.(2 5.1 定义波导材料 75 Z#znA4;) 5.2 定义布局设置 76 |SSe n#PYp 5.3 创建波导 76 }P*x/z~ 5.4 修改输入平面 77 \\iX9-aI< 5.5 指定波导的路径 78 H9+[T3b 5.6 运行模拟 79 dh0n B 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Je &O 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 HY>zgf,0 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 5h7M3s 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 >HL$=J_K? 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 =tQ^t4_ 6.2 定义布局结构 89 +.pri 6.3 绘制并定位波导 91 ;&OVV+y 6.4 生成布局脚本 95 }[mLtv%& 6.5 插入和编辑输入面 97 lNbAt4]}f( 6.6 运行模拟 98 ~9ynlVb7)r 6.7 修改布局脚本 100 ~pWV[oUD 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 L{F[>^1Sb
7 应用预定义扩散过程 104
.u3Z*+ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y*7{S{9 7.2 定义布局设置 106 <Gw>}/-^ 7.3 设计波导 107 /L^pU-}Z0 7.4 设置模拟参数 108 }-N4D"d4o 7.5 运行模拟 110 '4e,
e|r 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 H{U(Rt]K 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 kkU#0p? 7 7.8 添加一个新的轮廓 111 5KgAY;| 7.9 创建上方的线性波导 112 z{wZLqG 8 各向异性BPM 115 q#_<J1)z 8.1 定义材料 116 uWDWf5@ 8.2 创建轮廓 117 (U([T -H 8.3 定义布局设置 118 # ~(lY} 8.4 创建线性波导 120 8{DW$ZtR 8.5 设置模拟参数 121 mPJ@hr%3 8.6 预览介电常数分量 122 lEXI<b'2 8.7 创建输入面 123 K)N'~jCG 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 B1 Y
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 :zp9L/eh 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 rk8Cea 9.2 定义布局设置 130 .Ge`)_e 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 <TEDqQ 9.4 编辑输入平面 132 pv"QgH 9.5 设置模拟参数 134 k< $( 9.6 运行模拟 135 `;)op3A' 10 电光调制器 138 )~be<G( a 10.1 定义电解质材料 139 vn1*D-? 10.2 定义电极材料 140 XDyFe'1I 10.3 定义轮廓 141 {xu~Dx 10.4 绘制波导 144 ZfVw33z 10.5 绘制电极 147 <V1y^EW0 10.6 静电模拟 149 l&{+3 aC: 10.7 电光模拟 151 Y,M2D 11 折射率(RI)扫描 155 QP7N#mh 11.1 定义材料和通道 155 r*f:%epB% 11.2 定义布局设置 157 OMm'm\+/ 11.3 绘制线性波导 160 7;@o]9 W 11.4 插入输入面 160 hka`STK{ 11.5 创建脚本 161 hh8U/dVk* 11.6 运行模拟 163 D:0?u_[W 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 siz:YRur 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ;7U"wI_~c 12.1 定义材料 165 cpu|tK.t 12.2 创建参考轮廓 166 ,% *Jm 12.3 定义布局设置 166 m2v'zJd}g 12.4 用户自定义轮廓 167 |\T!,~ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 R47tg&k6[ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 S9{&.[O 13.1 定义材料 173 UHS{X~CS
e 13.2 创建钛扩散轮廓 173 9t+:L(*pK 13.3 定义晶圆 174 U"OA m} 13.4 创建器件 175 [/Xc},HbMe 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 !~`aEF3 13.6 定义电极区域 178 GzjC;+W %ZTI ?a 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 n0b{Jg * 13.8 运行模拟 182 :LLz$[c8 13.9 创建脚本 184 xV.UM8 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 EfqC_,J*3 14.1 理论背景 186 ^~W s4[Guo 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Y@MFH>* 14.3 生成脚本数据 190 UQO?hZ!y/. 14.4 导出散射数据 193 S4D~`"4$/ 14.5 创建臂 194 ;"]?&ri 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 kk ZMoK 14.7 加载两个臂的文件 200 O#`y;% 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 3Y=uBl 14.9 连接元件 202 So]O`RJv 14.10 运行模拟 203 V"5LNtf 14.11 创建图以查看结果 204 T1M>N 请扫码加微咨询 mhMRY9 ahB
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