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前 言 YrX{,YtiX Y2fs$emv 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 ?UzHQr 7UiU3SUcg OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 -vQ`}e1 .)Q'j94Q 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 7>TG
]& NoT oLt\ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 d p].FS W0Vjs|/ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 4-AmzU yWy9IWI[" 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 YZd4% zF !!AutkEg> 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 (plOV) 8w4.|h5FP 目 录 `Bx CTwc 1 入门指南 4 H'0S;A+Y6 1.1 OptiBPM安装及说明 4 . Hw^Nx 1.2 OptiBPM简介 5 e):
&pqA 1.3 光波导介绍 8 u<[Y6m 1.4 快速入门 8
zcc]5> 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 fjf\/% 2.1 定义MMI耦合器材料 28 L=>N#QR7 2.2 定义布局设置 29 Ag-*DH0 2.3 创建一个MMI耦合器 31 V*)gJg 2.4 插入input plane 35 _?8T'?-1 2.5 运行模拟 39 UaB!,vs3st 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 L))(g][; 3 创建一个单弯曲器件 44 on~rrSK 3.1 定义一个单弯曲器件 44 is,_r(S 3.2 定义布局设置 45 Yd9y8TqJ 3.3 创建一个弧形波导 46 [>fE{~Y 3.4 插入入射面 49 5u8 YHv 3.5 选择输出数据文件 53 rTcH~s
D` 3.6 运行模拟 54 n#iL[
&/Aw 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 3j6$!89' 4 创建一个MMI星形耦合器 60 )Fbkt(1 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 s;L7
_.hH@ 4.2 定义布局设置 61 SI\zW[IL 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 9tJiIr8i 4.4 插入输入面 62 +g*Ko@]m> 4.5 运行模拟 63 D`+'#%%x 4.6 预览最大值 65 cP-6O42 4.7 绘制波导 69 Q%6*S!~ 4.8 指定输出波导的路径 69 r'j*f"uAm 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 F2#^5s( 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Vki3D'.7N 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 3a =KgOvp 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 (%".=x- 5.1 定义波导材料 75 tH$Z_(5
5.2 定义布局设置 76 N(Cfv3{ 5.3 创建波导 76 ,+f'%)s_x 5.4 修改输入平面 77 Bb
m 1&d# 5.5 指定波导的路径 78 zg|]Ic 5.6 运行模拟 79 *9G;n!t 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 /.vB /{2 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 X\_ku?]v 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Pr" 2d\ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jGId)f!) 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 4e* rBTl 6.2 定义布局结构 89 v~j21` 6.3 绘制并定位波导 91 ~%'M[3Rb 6.4 生成布局脚本 95 hW]:CIqk 6.5 插入和编辑输入面 97 "gYn$4|R7* 6.6 运行模拟 98 !pgkUzMW 6.7 修改布局脚本 100 U:p<pTnMR 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ">|fB&~A 7 应用预定义扩散过程 104 Xfe,ZC) 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 [W`
_` 7.2 定义布局设置 106 VCtj8hKDr 7.3 设计波导 107 lO[[iMHl< 7.4 设置模拟参数 108 H_Vf_p? 7.5 运行模拟 110 ]wZG4A 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 sdrALl;w| 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 %kUIIHV} 7.8 添加一个新的轮廓 111 I;9>$?t[ 7.9 创建上方的线性波导 112 RCKb5p9 8 各向异性BPM 115 K^>+" 8.1 定义材料 116 BTqY_9 8.2 创建轮廓 117 ;V@o 2a 8.3 定义布局设置 118 ><+wH b 8.4 创建线性波导 120 R0vWj9nPh 8.5 设置模拟参数 121 YFeF(k!!n 8.6 预览介电常数分量 122 w\!aKeP'
8.7 创建输入面 123 rz5AIe>Hm 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 \G:\36l 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 N"Q-xK 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 =XuBan3B> 9.2 定义布局设置 130 C0J/FFBQ ^ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 @uApm~} 9.4 编辑输入平面 132 n'>`2 s 9.5 设置模拟参数 134 <;G.(CK@n 9.6 运行模拟 135 I'm.+(1m, 10 电光调制器 138 3U^E<H 10.1 定义电解质材料 139 bkTk:-L5: 10.2 定义电极材料 140 Z$"E|nRN 10.3 定义轮廓 141 /SO
4O|b 10.4 绘制波导 144 @p~f*b4H? 10.5 绘制电极 147 _XvSe]`f` 10.6 静电模拟 149 RG4T9eZq 10.7 电光模拟 151 `ZhDoLpH< 11 折射率(RI)扫描 155 DAa??/,x7 11.1 定义材料和通道 155 yz.a Z 11.2 定义布局设置 157 yy8h8{=g 11.3 绘制线性波导 160 'W(!N%u 11.4 插入输入面 160 zT4SI'r?f 11.5 创建脚本 161 3@7IY4>o 11.6 运行模拟 163
UDl[ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 m`_s_# 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [TRHcz n 12.1 定义材料 165 DC+p
s 12.2 创建参考轮廓 166 -y]e`\+[ 12.3 定义布局设置 166 4;_aFn 12.4 用户自定义轮廓 167 Q6%dM'fR 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?o$ hlX 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 3M~*4 13.1 定义材料 173 , !0-;H.Y 13.2 创建钛扩散轮廓 173 DNwqi" 13.3 定义晶圆 174 mQwP-s 13.4 创建器件 175 4@0y$Dv\ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 nz+k , 13.6 定义电极区域 178 @~g][O#Fu q}x+#[Ef 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 {_[\k^98> 13.8 运行模拟 182 m6+4}= Cn 13.9 创建脚本 184 3FetyWl' 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;fiH=_{us 14.1 理论背景 186 *UxN~?N| 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 {zha jY7 14.3 生成脚本数据 190 Cg#@JuwHa 14.4 导出散射数据 193 3IB||oN$T 14.5 创建臂 194 Lfr>y_i;F 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 s\/$`fuhx 14.7 加载两个臂的文件 200 \A#YL1hh 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 iC(&U YL 14.9 连接元件 202 <e)u8+( 14.10 运行模拟 203 RZ+SOZs7H 14.11 创建图以查看结果 204 7^bde<0 有兴趣可以扫码加微联系 C]dK/~Z#r S29k IJ >n(Ga9E
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