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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。 YkKq}DXj 0?",dTf3i 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。 )MKzAAt~ /f7Fv*z/ 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。 /v1Rn*VF! 1cyX9X 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。 e'c~;Z\A FasA f(3 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$mzK 12Hy.l 《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 y+XB O&!tW^ih 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ncluA~ 8 f-?00*T 目 录 -VESe}c:nQ 1 入门指南 4 }7Si2S 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Cr,UP8MO 1.2 OptiBPM简介 5 u $N2uFc 1.3 光波导介绍 8 | 1Fy 1.4 快速入门 8 dE+xU(\,w 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 byYdX'd. 2.1 定义MMI耦合器材料 28 tVZjtGz= 2.2 定义布局设置 29 @L8('8~d 2.3 创建一个MMI耦合器 31 9tVA.:FOZ 2.4 插入input plane 35 N4%q-fi 2.5 运行模拟 39 4425,AR 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 g(\FG 3 创建一个单弯曲器件 44 ? {Lp 3.1 定义一个单弯曲器件 44
oY:6a 3.2 定义布局设置 45 GQTMQXn( 3.3 创建一个弧形波导 46 zQ$*!1FmN 3.4 插入入射面 49 iNR6BP
W 3.5 选择输出数据文件 53 i6zfr|`@ 3.6 运行模拟 54 )z9)oM\ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 A-O@e
e 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Ctxs]S tU% 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 c,1Yxg]| 4.2 定义布局设置 61 M$z.S0" 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 <@}~Fp@ 4.4 插入输入面 62 M* (]hu0! 4.5 运行模拟 63 <JKRdIx&1 4.6 预览最大值 65 -y{o@ 4.7 绘制波导 69 gRuNC=sR 4.8 指定输出波导的路径 69 edqek jh 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 LoLmT7 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ?9_<LE
q 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 9cAb\5c| 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 %_wX9ZT 5.1 定义波导材料 75 5B!l6ST 5.2 定义布局设置 76 \iAkF`OC 5.3 创建波导 76 ,V3P.ni] 5.4 修改输入平面 77 ^0R.U+?+ 5.5 指定波导的路径 78 k+2~=# 5.6 运行模拟 79 |b{XnD_g 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 TdI5{?sW 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 C`3}7qi|C 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 1@C0c% 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 g]R }w@nJ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 a3
<D1" 6.2 定义布局结构 89
4G&E? 6.3 绘制并定位波导 91 sTO* 6.4 生成布局脚本 95 4;_{* U- 6.5 插入和编辑输入面 97 716JnG> 6.6 运行模拟 98 D[m;rcl 6.7 修改布局脚本 100 \X5{>nNh 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 8*3<Erv 7 应用预定义扩散过程 104 3qPj+@ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 AoL4#.r3H 7.2 定义布局设置 106 1FUadSB5) 7.3 设计波导 107 Mf%0Cx ` 7.4 设置模拟参数 108 Qwb=N 7.5 运行模拟 110 }s=D,_}m 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 rG1l:Z) 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Tm5]M$) 7.8 添加一个新的轮廓 111 @.T
'>;izr 7.9 创建上方的线性波导 112 FyX\S= 8 各向异性BPM 115 ["4h%{. 8.1 定义材料 116 s_-G`xT>{ 8.2 创建轮廓 117 <<gk<_7` 8.3 定义布局设置 118 WF<`CQ g[ 8.4 创建线性波导 120 ^$SI5WK&) 8.5 设置模拟参数 121 M ()&GlNs 8.6 预览介电常数分量 122 nVV>;e[ 8.7 创建输入面 123 V*rAZ0 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
,F(nkbt 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 O emi } 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 q'77BRD3 9.2 定义布局设置 130 eKNZ?!c= 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 jXkz,]Iy 9.4 编辑输入平面 132 7udMF3;> 9.5 设置模拟参数 134 y|U3 9.6 运行模拟 135 9(DS"fgC 10 电光调制器 138 BRbx. 10.1 定义电解质材料 139 oCdWf63D 10.2 定义电极材料 140 ~YKe:K+&z 10.3 定义轮廓 141 BpZE 10.4 绘制波导 144 +0\BI<aG 10.5 绘制电极 147 TaeN?jc5 10.6 静电模拟 149 LO<R<zz 10.7 电光模拟 151 +uKh]RP 11 折射率(RI)扫描 155 RUUV"y 11.1 定义材料和通道 155 c1M/:*?% 11.2 定义布局设置 157 fOCLN$x^ 11.3 绘制线性波导 160 lN#W 11.4 插入输入面 160 I~?D^ 11.5 创建脚本 161 (:Rj:8{ 11.6 运行模拟 163 wgxr8;8`q 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 T;qP"KWZ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 SYRr|Lg 12.1 定义材料 165 R!b<Sg 12.2 创建参考轮廓 166 |oPCmsO3R{ 12.3 定义布局设置 166 wUj[c7Y% 12.4 用户自定义轮廓 167 C-lv=FJEk/ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 1@sy:{
d` 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Y3+DTR0|' 13.1 定义材料 173 ^WQ.' G5Q 13.2 创建钛扩散轮廓 173 3maiBAOKz 13.3 定义晶圆 174 hdt;_qa 13.4 创建器件 175 awh<CmcZ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 OAO|HH 13.6 定义电极区域 178 os0fwv kx0(v1y3gT 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 o^FlQy\ 13.8 运行模拟 182 OjTb2[Q 13.9 创建脚本 184 P*Va<'{:{ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 :,%~R2 14.1 理论背景 186 [E<NEl* 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ZN#mu]jC? 14.3 生成脚本数据 190 T#kPn#| 14.4 导出散射数据 193 .1<QB{4~v 14.5 创建臂 194 n4,b?-E>( 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 AL@8v= 14.7 加载两个臂的文件 200 &SuWmtq 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 F,+nj?i! 14.9 连接元件 202 (~ro_WC/I 14.10 运行模拟 203 a (RTb< 14.11 创建图以查看结果 204 ? cU9~=
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