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前 言 +h*-9 m^?a / 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。 GS_+KR\ [{@0/5i 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。 X0\O3l*j :xwyE(w 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。 Z@sDxYt9 VDy2!0 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。 k9Pwf"m|]( QT`|"RI% 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。 }(MI}o} dbVMG-z8 《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 $F&m('aB8
cl,\N\ 上海讯技光电科技有限公司 EjY8g@M;t gdr"34%vbM 目 录 L<dJWxf?D 1 入门指南 4 "|k 4<"] 1.1 OptiBPM安装及说明 4 {~*^jS']5 1.2 OptiBPM简介 5 Sao4MkSz[] 1.3 光波导介绍 8 tRC*@>I$ 1.4 快速入门 8 d1]1bN4`"0 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 .R";2f3 2.1 定义MMI耦合器材料 28 M0) q 2.2 定义布局设置 29 B
r`a;yT 2.3 创建一个MMI耦合器 31 =(aA`:Nl 2.4 插入input plane 35 ctk~}(1# 2.5 运行模拟 39 Z(h.)$yH*= 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 qp##>c31X 3 创建一个单弯曲器件 44 b@s6jNhVO^ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 L|hoA9/] 3.2 定义布局设置 45 %:S4OT8]
3.3 创建一个弧形波导 46 &hnI0m=X 3.4 插入入射面 49 F9}j iCom 3.5 选择输出数据文件 53 `>1XL 2 3.6 运行模拟 54 W[VbFsI&b 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 'zo]
f 4 创建一个MMI星形耦合器 60 r `;_ #&b 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ,h<xL- 4.2 定义布局设置 61 \>]C 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
-ZVCb@% 4.4 插入输入面 62 [aS<u`/g| 4.5 运行模拟 63 -Z(='A 4.6 预览最大值 65 1SK|4Am 4.7 绘制波导 69 T%Nm 4.8 指定输出波导的路径 69 VZ3{$0
+ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Q\moR^> 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 iZ( U] 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -s6k't 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 _TbQjE&6 5.1 定义波导材料 75 gVscdg5 5.2 定义布局设置 76 w\}@+w3b~ 5.3 创建波导 76 d8C44q+ds 5.4 修改输入平面 77 `qs[a}%'>" 5.5 指定波导的路径 78 qG)M8xk 5.6 运行模拟 79 ABaK60.O[O 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ?h|&kRq 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ud
grZ/w] 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 a\l?7Jr 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )W,.xP 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zg>)Lq|VsT 6.2 定义布局结构 89 uB1>.Pvxb 6.3 绘制并定位波导 91 %
|^V) 6.4 生成布局脚本 95 ;R[w}#Sm 6.5 插入和编辑输入面 97 ascY E 6.6 运行模拟 98 q).["fSV 6.7 修改布局脚本 100 t6C2DHh7$ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 W/@-i|v 7 应用预定义扩散过程 104 e0:[,aF` 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\l'nqS" 7.2 定义布局设置 106 [,0[\NC 7.3 设计波导 107 }.k*4Vw#Wt 7.4 设置模拟参数 108 MLT^7'y 7.5 运行模拟 110 p>=i'~lQ6 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 "$krK7Z 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 UFzC8 7.8 添加一个新的轮廓 111 %M5{-pJ|C 7.9 创建上方的线性波导 112 k -!Jww 8 各向异性BPM 115 uA[c$tBe 8.1 定义材料 116 3j7Na#<tL3 8.2 创建轮廓 117 Z{}+7P 8.3 定义布局设置 118 5q,ZH6\
{ 8.4 创建线性波导 120 $)#?4v< 8.5 设置模拟参数 121 7!g"q\s 8.6 预览介电常数分量 122 -T=sY/O 8.7 创建输入面 123 OPuty/^!Gw 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 KXf(v4 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Wl0p-h 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 s H(io 9.2 定义布局设置 130 ,<s/K 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `lcQ
Yd<,4 9.4 编辑输入平面 132 2|A?9aE%0 9.5 设置模拟参数 134 Qf($F,)K 9.6 运行模拟 135 x8!uI)#tS 10 电光调制器 138 ]%2y`Jrl^W 10.1 定义电解质材料 139 lx{ '
bzv 10.2 定义电极材料 140 Y !%2vOt 10.3 定义轮廓 141 e'|IRhr 10.4 绘制波导 144 v\2-% 10.5 绘制电极 147 _$KEE|9 10.6 静电模拟 149 qM18Ji* 10.7 电光模拟 151 [NoO A 11 折射率(RI)扫描 155 Oy_%U* 11.1 定义材料和通道 155 |,Kk#`lW<f 11.2 定义布局设置 157 ^{Fo,7 11.3 绘制线性波导 160 : "^/?Sd 11.4 插入输入面 160 ]^53Qbrv 11.5 创建脚本 161 8o i{%C&- 11.6 运行模拟 163 LeV";=_n 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 TSTkMlCG 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _0|@B8!J? 12.1 定义材料 165 QlMv_|`9 12.2 创建参考轮廓 166 YSbeCyv 12.3 定义布局设置 166 _<%YLv 12.4 用户自定义轮廓 167 >rXD Lj-e 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~"VM_Lz]5 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 3b?8<* 13.1 定义材料 173 g(C/J9J 13.2 创建钛扩散轮廓 173 a+^,EY 13.3 定义晶圆 174 WK5B8u*< 13.4 创建器件 175 VVbFn9+V 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 39~te%;C7 13.6 定义电极区域 178 u7SC_3R eD|"?@cE 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ~t1?oJ 13.8 运行模拟 182 9-Z? 13.9 创建脚本 184 Vn65:" O 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 sIMN""@Y^ 14.1 理论背景 186 :_|Xr'n`A 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 PqMu2 e 14.3 生成脚本数据 190 g:s|D
hE[ 14.4 导出散射数据 193 J1w,;T\55 14.5 创建臂 194 PJT$9f~3;. 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 #&b<D2d 14.7 加载两个臂的文件 200 5+2qx)FZ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 XAN.Plk 14.9 连接元件 202 N/eus"O; 14.10 运行模拟 203 WRrg5&._q 14.11 创建图以查看结果 204 nlZJ}xZ
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