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2022-04-29 09:16 |
OptiBPM入门教程
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。 l0w<NZF XY^]nm-{I 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。 z_8lf_N ~JQ6V?fucD 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。 vzFo" \,S4-~(:! 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。 6,cJ3~!48 Ef$a&*)PH 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 PH$C."Vv I%:\"g"c 《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 XR_Gsb%l *3\*GatJ
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ub;:"ns} 4<V}Aj8l 目 录 J9-n3o 1 入门指南 4 p1UYkmx[ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 3 <)+)n 1.2 OptiBPM简介 5 s}F.D^^G 1.3 光波导介绍 8 m6uFmU*<M} 1.4 快速入门 8 <?>tjCg' 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;ObrBN,Fu 2.1 定义MMI耦合器材料 28 0^vz /y1c 2.2 定义布局设置 29 .*edaDi 2.3 创建一个MMI耦合器 31 #>M^BOR8 2.4 插入input plane 35 zygH-3C7o 2.5 运行模拟 39 [}HS[($ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 B$M4f7 3 创建一个单弯曲器件 44 E7q,6f3@r 3.1 定义一个单弯曲器件 44 y*
:C~ 3.2 定义布局设置 45 iPdS>ee 3.3 创建一个弧形波导 46 \%&):OD1 3.4 插入入射面 49 : T{VCw:* 3.5 选择输出数据文件 53 Gz52^O: 3.6 运行模拟 54 `S+n,,l 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 2@W`OW Njm 4 创建一个MMI星形耦合器 60 EU7nS3K)O~ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 t$
97[ay 4.2 定义布局设置 61 tA]u=-_h 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .'>d7 4.4 插入输入面 62 cJf&R^[T 4.5 运行模拟 63 &NOCRabc 4.6 预览最大值 65 V?)YQB 4.7 绘制波导 69 *cZ7? 4.8 指定输出波导的路径 69 Q zg?#| 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 *{,}pK2* 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 [dFe-2u ,$ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]ddH>y&o 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 V qcw2 5.1 定义波导材料 75 &kcmkRRG 5.2 定义布局设置 76 :}2T of2 5.3 创建波导 76 T"t.t%(8 5.4 修改输入平面 77 yuC|_nL 5.5 指定波导的路径 78 PjofW%7F 5.6 运行模拟 79 3?D{iMRM 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
`n@;%*6/ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 * =*\w\
te 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 !1%Sf.`!_ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 [)?9|yY"` 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 U{qwhz( 6.2 定义布局结构 89 v,Zoy|Lu 6.3 绘制并定位波导 91 4]FS
jVO 6.4 生成布局脚本 95 b6xz\zCL 6.5 插入和编辑输入面 97
1/,~0N9 6.6 运行模拟 98 v}id/brl 6.7 修改布局脚本 100 f|ERZN`uB 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 '
9%iHx-< 7 应用预定义扩散过程 104 re,}}' 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 9R">l5u 7.2 定义布局设置 106 R#i`H(N 7.3 设计波导 107 bN6i *)} 7.4 设置模拟参数 108 qQIX:HWDKZ 7.5 运行模拟 110 !@*= b1 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 !x\\# 9 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 NB5lxaL 7.8 添加一个新的轮廓 111 OO'zIC<z 7.9 创建上方的线性波导 112 pFV~1W: 8 各向异性BPM 115 2R
^6L@fw 8.1 定义材料 116 -knP5"TB 8.2 创建轮廓 117 *K&
$9fah 8.3 定义布局设置 118 Bz|/TV?X( 8.4 创建线性波导 120 ;U$Rd,T4S 8.5 设置模拟参数 121 y2mSPLw 8.6 预览介电常数分量 122 2G<XA 8.7 创建输入面 123 H:
;XU 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 oad /xbp@/ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 u?rX:KkS 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 a]Y9;( 9.2 定义布局设置 130 Jw>na _FJ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 m>3\1`ZF~< 9.4 编辑输入平面 132 :6Tv4ZUvcG 9.5 设置模拟参数 134 So75h*e 9.6 运行模拟 135 u#`51Hr$ 10 电光调制器 138 ~3&hvm[IQ 10.1 定义电解质材料 139 6'x3g2C/ 10.2 定义电极材料 140 5y] %Cu1.u 10.3 定义轮廓 141 g_!xD;0 10.4 绘制波导 144 sl(go^ 10.5 绘制电极 147 K r<UPr 10.6 静电模拟 149 Dd,i^,4Gj 10.7 电光模拟 151
t@a&& 11 折射率(RI)扫描 155 /"8|26 11.1 定义材料和通道 155 X<pNc6 11.2 定义布局设置 157 VS!v7-_N5 11.3 绘制线性波导 160 9Zmq7a
E 11.4 插入输入面 160 ;g;1<?
[ 11.5 创建脚本 161 +F%tBUY{< 11.6 运行模拟 163 \rO!lvX 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6#.9T;& 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _
b</
::Tp 12.1 定义材料 165 'NCx <0* 12.2 创建参考轮廓 166 'cAS>s"$}V 12.3 定义布局设置 166 ]0SqLe 12.4 用户自定义轮廓 167 =fdW H4 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 0%Y}CDn_ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #/8
Nav 13.1 定义材料 173 ZR"qrCSw` 13.2 创建钛扩散轮廓 173 d0f(U k 13.3 定义晶圆 174 o*"Q{Xh#Qd 13.4 创建器件 175 94]i|2qj* 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 U.b|3E/^ 13.6 定义电极区域 178 8rFP*K9 [attachment=112251]具体情况请扫码联系 +(z[8BJl "DH>4Q]
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