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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。 kC#B7*[RM 0c;"bA0>Sx 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。 *x`l1o !I+u/f?TO7 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。 j9fL0$+FI ['YRY B 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 `DY4d$!4 /<Nt$n 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ?[fl$EG T-cVM>u\D 《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 @3=<wz< }Mlz\'{ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 gwjv&.T6^ W p*
v Vv 目 录 9-<V%eNX 1 入门指南 4 qhGhUyNX 1.1 OptiBPM安装及说明 4 w`Aw+[24 1.2 OptiBPM简介 5 fOfz^W 1.3 光波导介绍 8 zW&O>H 1.4 快速入门 8 3~09)0"!d 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 'GO..m"G 2.1 定义MMI耦合器材料 28 IIEU{},}z 2.2 定义布局设置 29 2Yf;b9-k 2.3 创建一个MMI耦合器 31 !Yi<h/: 2.4 插入input plane 35 "_}D{ws1 2.5 运行模拟 39 AhZ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 (Q}ijwj 3 创建一个单弯曲器件 44 J)&+y;. 3.1 定义一个单弯曲器件 44 vK>^#b3 3.2 定义布局设置 45 W@}5e-q)O 3.3 创建一个弧形波导 46 I:7,CV 3.4 插入入射面 49 H~K2`Cr)4 3.5 选择输出数据文件 53 x%7x^]$ 3.6 运行模拟 54 `d;izQ1_= 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 KD*4n'm!> 4 创建一个MMI星形耦合器 60 W8rn8Rh 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 .F|WQ7Mu 4.2 定义布局设置 61 71ybZ 0 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 a8U2c; 4.4 插入输入面 62 J}u1\Id% 4.5 运行模拟 63 srA~gzF 4.6 预览最大值 65 5gEWLLDp 4.7 绘制波导 69 2|o$eq3t 4.8 指定输出波导的路径 69 s*WfRY*=V 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 DKCy h` 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 k/Ro74f= 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 }
~bOP^' 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 )ciHY6 5.1 定义波导材料 75 c?Qg:yU 5.2 定义布局设置 76 :Djp\
e6! 5.3 创建波导 76 $B/cj^3 5.4 修改输入平面 77 n-.k&B{a 5.5 指定波导的路径 78 ]TOY_K8"z# 5.6 运行模拟 79 D:,<9 %A 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 bGa":|}F 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 A1;t60z+q> 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #| Po&yu4R 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 03;(v% 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 DF =.G1 6.2 定义布局结构 89 s3^SjZb 6.3 绘制并定位波导 91 y70gNPuTOD 6.4 生成布局脚本 95 |7fBiVo 6.5 插入和编辑输入面 97 R6Lr]H 6.6 运行模拟 98 ?xs0J 6.7 修改布局脚本 100 ,:,|A/U 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 2>s;xZ@/'R 7 应用预定义扩散过程 104 ,#haai( 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 K.7gd1I 7.2 定义布局设置 106 U7=Z.*/62 7.3 设计波导 107 95&HsgdxJ 7.4 设置模拟参数 108 g5[3[Z(. 7.5 运行模拟 110 9tQk/niMM5 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 .&dcJh*O+ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 S3fBZIPp 7.8 添加一个新的轮廓 111 t|lv6-Hy9 7.9 创建上方的线性波导 112 WGn1pW 8 各向异性BPM 115 Y8(yOVy9 8.1 定义材料 116 F6/bq/s 8.2 创建轮廓 117 4|thDb)] 8.3 定义布局设置 118 `^[ra%a 8.4 创建线性波导 120 &aOOG8l 8.5 设置模拟参数 121 &jcr7{cD 8.6 预览介电常数分量 122 f*Bc`+G 8.7 创建输入面 123 w@We,FUJN 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 i/Z5/(zF 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 uzD{ewR/.y 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 7Cjrh"al" 9.2 定义布局设置 130 |/$#G0X;H 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ~Ua0pS? 9.4 编辑输入平面 132 tA.C" 9.5 设置模拟参数 134 #'P&L>6
; 9.6 运行模拟 135 x1h!_^(QfF 10 电光调制器 138 [<t*&Kr+o 10.1 定义电解质材料 139 v\vn}/>*d 10.2 定义电极材料 140 :08UeEy 10.3 定义轮廓 141 W0k_"uI 10.4 绘制波导 144 iatQHn>( 10.5 绘制电极 147 pppbn]%Ob 10.6 静电模拟 149 o~B=[ 10.7 电光模拟 151 KAZz)7 11 折射率(RI)扫描 155 $fKWB5p|() 11.1 定义材料和通道 155 wSDDejg 11.2 定义布局设置 157 _U %B1s3y 11.3 绘制线性波导 160 !O*n6}nPE 11.4 插入输入面 160 QB3AL;7 11.5 创建脚本 161 "P~>AXcq 11.6 运行模拟 163 joq
;N]S 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 y- YYDEl 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 IkkrnG8 12.1 定义材料 165 n)yqb 12.2 创建参考轮廓 166 ~n?U{
RmH 12.3 定义布局设置 166 $8)/4P?OL 12.4 用户自定义轮廓 167 `XQ5> c 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 )? xg=o/? 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 'J}lnt[V 13.1 定义材料 173 p%BO:%v 13.2 创建钛扩散轮廓 173 f
36rU 13.3 定义晶圆 174 W+vm!7wX0 13.4 创建器件 175 )%6v~,'3Y 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 4(NI-|q0 13.6 定义电极区域 178 Q5ux**(Wr %o-*~GQ@B 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 f!<mI8H 13.8 运行模拟 182 Rp#SqRy` 13.9 创建脚本 184 2mRso.Ah 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 v|e>zm< 14.1 理论背景 186 Z6I!4K 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 *T3"U|0_ y 14.3 生成脚本数据 190 T!n<ya! 14.4 导出散射数据 193 Y:wds=lA 14.5 创建臂 194 .s+e
hZ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?~$y3<[ 14.7 加载两个臂的文件 200 P VPwYmte 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ~vgW:]i 14.9 连接元件 202 |67UN U 14.10 运行模拟 203 z9gZ/d 14.11 创建图以查看结果 204 5g=" #
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