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前 言 fYM6wYJ 3N0X?* (x| 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。 z T T C_ZD<UPA\ 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。 -7z y 0W%}z}/N 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。 w[oQ}5?9' 5=h'!|iY 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。 *u;">H*BW 33*d/%N9 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。 =C>`}%XT} EZumJ." 《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 1(7.V-(G aevG<|qP 上海讯技光电科技有限公司 R:BBNzY}f KSB_%OI1 目 录
|iUfM3 1 入门指南 4 3kqV_Pjg 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Bx : So6: 1.2 OptiBPM简介 5 pkN:D+gS 1.3 光波导介绍 8 6`baQ!xc. 1.4 快速入门 8 hi
D7tb=g~ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <kXV1@> 2.1 定义MMI耦合器材料 28 V*7Z,nA 2.2 定义布局设置 29 G1;'nwf} 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Xm=^\K3 2.4 插入input plane 35 ml33qXW: 2.5 运行模拟 39 j YIV^o 0 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 m{$tO;c/Q 3 创建一个单弯曲器件 44 syW9Hlm 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ^8oc^LOa~2 3.2 定义布局设置 45 eMl]td rI 3.3 创建一个弧形波导 46 n]C%(v!u3 3.4 插入入射面 49 P`3s\8[Q 3.5 选择输出数据文件 53 jFNs=D&( 3.6 运行模拟 54 <\d|=>; 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 xV>iL(? 4 创建一个MMI星形耦合器 60 j
#I:6yA3 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?%xhe 4.2 定义布局设置 61 NBqV0>vR 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 H
MjeGO.i 4.4 插入输入面 62 ,8=`* 4.5 运行模拟 63 Q),3&4pM 4.6 预览最大值 65 cR=94i=t 4.7 绘制波导 69 ]oas 4.8 指定输出波导的路径 69 l'7Mw%6{ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0ve` 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =2nn "YVP 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 TI[UX16Tz1 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #NN"(I 5.1 定义波导材料 75 xjK_zO*dLq 5.2 定义布局设置 76 2l)9Lz=;L 5.3 创建波导 76 ;N$ 0)2w 5.4 修改输入平面 77 1]
%W\RHxo 5.5 指定波导的路径 78 ?bt`fzX{l 5.6 运行模拟 79 q
M_/ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ||=[kjG~ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Zc%foK{ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ,5\2C{ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 z
_O,Y 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 oEQ{m5O9 6.2 定义布局结构 89 c:llOHA 6.3 绘制并定位波导 91 xI@$aTGq 6.4 生成布局脚本 95 p2Dh3)& 6.5 插入和编辑输入面 97 aVppOxA 6.6 运行模拟 98 ]|,q|c , 6.7 修改布局脚本 100 Z&dr0w8 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 BSfm?ku"! 7 应用预定义扩散过程 104 SLdN.4idK 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 5?5-;H 7.2 定义布局设置 106 :WK"-v 7.3 设计波导 107 ~[|V3h4v 7.4 设置模拟参数 108 z/Ns5 7.5 运行模拟 110 jD ' 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gV"qV 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ^"O{o8l>2 7.8 添加一个新的轮廓 111 )D["M$ZA^ 7.9 创建上方的线性波导 112 TvunjTpaj 8 各向异性BPM 115 RIy5ww}3| 8.1 定义材料 116 {Ax)[<i 8.2 创建轮廓 117 29Gwv 8.3 定义布局设置 118 EjR_-8@FK 8.4 创建线性波导 120 PPoI>J 8.5 设置模拟参数 121 9;0V
/y 8.6 预览介电常数分量 122 7Wwp )D 8.7 创建输入面 123 HzRX$IKB3( 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ]#Vo}CVP 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 eg"=H50 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 R^J.?>0 9.2 定义布局设置 130 TL},Unq 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 RzA2*]%a 9.4 编辑输入平面 132 4M @oj 9.5 设置模拟参数 134 $!YKZ0)B'0 9.6 运行模拟 135 -{X<*P4p 10 电光调制器 138 \{c,,th 10.1 定义电解质材料 139 .i {>Z 10.2 定义电极材料 140 <<
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a<I 10.3 定义轮廓 141 k}-yOP{ 10.4 绘制波导 144 p?+lAbe6H 10.5 绘制电极 147 =n@F$/h 10.6 静电模拟 149 R K"&l!o 10.7 电光模拟 151 $%7I: 11 折射率(RI)扫描 155 dB@Wn!Y 11.1 定义材料和通道 155 #yW.o'S+ 11.2 定义布局设置 157 -O|& |