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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。 |eP5iy wg O@`KGZEPY 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。 #F'8vf'r Fq'Ds[wd5 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。 gm7 [m} yhd]s0(! 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。 3shd0q< nt*K@ 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。 !3 zN [@w, _tpOVw4I 《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 tiF-lq lec3rv0) 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 H}gp`YW:4 ;e6-* 目 录 _a zJ> 1 入门指南 4
fxc?+<P 1.1 OptiBPM安装及说明 4 EAK[2?CY 1.2 OptiBPM简介 5 u0nIr9 1.3 光波导介绍 8 c uHF^l 1.4 快速入门 8 jt3=<&*Bm 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 'q1cc5(ueV 2.1 定义MMI耦合器材料 28 +IG=|X 2.2 定义布局设置 29 =LKf.@]# 2.3 创建一个MMI耦合器 31 W>&!~9H 2.4 插入input plane 35 ^m -w@0^z 2.5 运行模拟 39 =-/sB>-C 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 OuyO_DSI 3 创建一个单弯曲器件 44 Hd_,`W@ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 qD,/Qu62 3.2 定义布局设置 45 _,3%)sn-) 3.3 创建一个弧形波导 46 XzPUll;ZU 3.4 插入入射面 49 g1) ZjABV 3.5 选择输出数据文件 53 mnFmShu 3.6 运行模拟 54 >{>X.I~ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D+{&zo 4 创建一个MMI星形耦合器 60 9hjzOJPuga 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 J>1%*Tz 4.2 定义布局设置 61 o^b5E=?>C 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .pIO<ZAFT 4.4 插入输入面 62 "%#CMCE|f 4.5 运行模拟 63 wxy@XN"/i+ 4.6 预览最大值 65 EF'8-* 4.7 绘制波导 69 vK$wc~ 4.8 指定输出波导的路径 69 2Q;rSe._` 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1,+swFSN 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 jOm7:+H 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 |qpFR)l 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 D/+l$aBz 5.1 定义波导材料 75 g1@rY0O 5.2 定义布局设置 76 9(lcQuE9 5.3 创建波导 76 sW76RKX8 5.4 修改输入平面 77 oj@=Cq':- 5.5 指定波导的路径 78 ,JfP$HJ 5.6 运行模拟 79 Q+s2S>U{v 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 sK8sxy 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `x;m@\R 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 dnkHx 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 _%(.OR 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 o $'K}U 6.2 定义布局结构 89 X XxH<E$p 6.3 绘制并定位波导 91 *bUOd'vh 6.4 生成布局脚本 95 L. 8`5<ITw 6.5 插入和编辑输入面 97 Ok<,_yh 6.6 运行模拟 98 yatZAl(B 6.7 修改布局脚本 100 U^]@0vR 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m$7C{Mr' 7 应用预定义扩散过程 104 P_)=sj!>- 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 MeV*]* 7.2 定义布局设置 106 TSVlZy~Xo 7.3 设计波导 107 N_d{E/ 7.4 设置模拟参数 108 ay]l\d2!3 7.5 运行模拟 110 rU|?3x 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 L
nyow} 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 D;[%*q* 7.8 添加一个新的轮廓 111 ]}n|5 7.9 创建上方的线性波导 112 p!DOc8a.\e 8 各向异性BPM 115 ^fmuBe}d{ 8.1 定义材料 116 N?O^" 8.2 创建轮廓 117 &"7+k5O 8.3 定义布局设置 118 \["I.gQ 8.4 创建线性波导 120 1fC)&4W 8.5 设置模拟参数 121 G++<r7;x 8.6 预览介电常数分量 122 D[)_
f 8.7 创建输入面 123 uvJ&qd8M 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Q{CRy-ha 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 15OzO.Ud 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 J"$U$.W= 9.2 定义布局设置 130 8C@6
b4VK 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `U&'71B^ 9.4 编辑输入平面 132 2#N?WlYw<S 9.5 设置模拟参数 134 dx+xs& 9.6 运行模拟 135 'S*]JZ1 10 电光调制器 138 P"o|kRO 10.1 定义电解质材料 139 >< VUly 10.2 定义电极材料 140 &.qLE 10.3 定义轮廓 141 Rtlc&Q.b 10.4 绘制波导 144 ,C|{_4 10.5 绘制电极 147 BqUwvB4 10.6 静电模拟 149 cp0yr:~ 10.7 电光模拟 151 G ]uz$V6! 11 折射率(RI)扫描 155 n )\(\V7 11.1 定义材料和通道 155 c'mg=jH 11.2 定义布局设置 157 )0g!lCfb 11.3 绘制线性波导 160 y>7 r;e 11.4 插入输入面 160 ^ E.mG> 11.5 创建脚本 161 hBVm;` 11.6 运行模拟 163 +\?+cXSc 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 1
1(GCu 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 |<O^M q 12.1 定义材料 165 <{@ D^L6h 12.2 创建参考轮廓 166 ^Cvt^cI 12.3 定义布局设置 166 v=Q!ioE7 12.4 用户自定义轮廓 167 y Pg0:o- 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 lJ,\^\q 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VLJ]OW8cO 13.1 定义材料 173 f1sp6S0V\ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 reM~q-M~o@ 13.3 定义晶圆 174 Y*{5'q+2 13.4 创建器件 175 | g1Cs 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ,_s.amL3O{ 13.6 定义电极区域 178 @Ae&1O;Zh _!Pi+l4p/} 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 J8ScKMUN2 13.8 运行模拟 182 k'+y 13.9 创建脚本 184
$&1D l 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;=k{[g 'gv 14.1 理论背景 186 L\5:od[EP 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 h:sf?X[ 14.3 生成脚本数据 190 QpRk5NeLe 14.4 导出散射数据 193 Q
laoa)d# 14.5 创建臂 194 8&3&^!I 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 a .?AniB0 14.7 加载两个臂的文件 200 R&g&BF 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 (bpRX$is 14.9 连接元件 202 $!TMS&Wk 14.10 运行模拟 203 teC/Uf5 14.11 创建图以查看结果 204 uy~$
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