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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。 :*<UCn"" _&U.DMt2 C 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。 &aLelJ~ Uja`{uc 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。 ZNN^ vCe]iB 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。 p*ic@n*G E9]\ I>v 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;FtQnvH }j\_XaB 《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 }#D+}Mo!, ?ypX``3#s7
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 E(p*B8d [gE_\=FSKu 目 录 W!=X_ 1 入门指南 4 PgMU|O7To 1.1 OptiBPM安装及说明 4 FbU98n+z 1.2 OptiBPM简介 5 81jVjf?` 1.3 光波导介绍 8 ">
]{t[Ib 1.4 快速入门 8 B K/_hNz 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 PYhRP00}M 2.1 定义MMI耦合器材料 28
|08'd5 2.2 定义布局设置 29 duT'$}2@> 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ='z4bU 2.4 插入input plane 35 + _"AF| 2.5 运行模拟 39 ;GF+0~5> 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Yn+d!w<3: 3 创建一个单弯曲器件 44 @;1Ym\zc 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Nfo`Q0\[P 3.2 定义布局设置 45 yR'%UpaE 3.3 创建一个弧形波导 46 [,?5}'we 3.4 插入入射面 49 |J+oz7l?- 3.5 选择输出数据文件 53 E#A%aLp0E 3.6 运行模拟 54 i+XHXpk 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 tOT(!yz 4 创建一个MMI星形耦合器 60 7AouiL 2-W 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Mep
ct 4.2 定义布局设置 61 c80!Ub@ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 k[<Uxh% 4.4 插入输入面 62 -Ed<Kl 4.5 运行模拟 63 2T&n6t$p 4.6 预览最大值 65 zg+6<
.Sf 4.7 绘制波导 69 )z=L^ot 4.8 指定输出波导的路径 69 .tQeOZW' 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4mM?RGWv 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =4_Er{AT 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H$44,8,m 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 jBLLx{ 5.1 定义波导材料 75 !L?diR 5.2 定义布局设置 76 (Ee5Af,4 5.3 创建波导 76 7%)KB4(\_ 5.4 修改输入平面 77 a]4h5kJ'; 5.5 指定波导的路径 78 hcX`X2^ 5.6 运行模拟 79 J)n^b 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0T7c =5z4W 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 < ?{ic2j# 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 NDYm7X*et 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 $Si|;j$? 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 rjWn>M 6.2 定义布局结构 89 ;t\oM7J| 6.3 绘制并定位波导 91 Sece#K2J| 6.4 生成布局脚本 95 8kYI ~ 6.5 插入和编辑输入面 97 2|}`?bY]i` 6.6 运行模拟 98 4qvE2W}& 6.7 修改布局脚本 100 efXiZ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 p"tCMB 7 应用预定义扩散过程 104 4Gor*{ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )Rc 7.2 定义布局设置 106 q<Z`<e 7.3 设计波导 107 ]9hXiY 7.4 设置模拟参数 108 kR/Etm5_ 7.5 运行模拟 110 HD!2|b~@ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }O+`X) 9 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 G:4'')T 7.8 添加一个新的轮廓 111 9YEE.=]T 7.9 创建上方的线性波导 112 yBkcYHT 8 各向异性BPM 115 \m%Z;xKG 8.1 定义材料 116 Cc}3@Nf{/ 8.2 创建轮廓 117 r(OH 8.3 定义布局设置 118 ,vs# (d6 G 8.4 创建线性波导 120 WWgJ !Uz 8.5 设置模拟参数 121 7w5C
NV 8.6 预览介电常数分量 122 5iZx
-M 8.7 创建输入面 123 ln*jak RrC 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 sDl@ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ^`+Kjhht 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 G}LOQ7 9.2 定义布局设置 130 dj2w_:&W 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 x%`tWE| 9.4 编辑输入平面 132 W'{o`O=GGr 9.5 设置模拟参数 134 <pIel 9.6 运行模拟 135 /K :H2?J 10 电光调制器 138 iT=h}> 10.1 定义电解质材料 139 WGA"e 10.2 定义电极材料 140 =<[M$"S7d6 10.3 定义轮廓 141 fM!@cph(8 10.4 绘制波导 144 r,Tq";N' 10.5 绘制电极 147 TR'<D9kn 10.6 静电模拟 149 &1FyauH 10.7 电光模拟 151 ]6;G# 11 折射率(RI)扫描 155
PM^Xh*~ 11.1 定义材料和通道 155 UFGUP]J> 11.2 定义布局设置 157 ZLlAK ?N 11.3 绘制线性波导 160 [vn"r^P 11.4 插入输入面 160 &xE+PfX 11.5 创建脚本 161 4|h>.^ 11.6 运行模拟 163 AsO)BeUD 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 9S/X ,|i 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 D!rD-e 12.1 定义材料 165 1
&-%<o 12.2 创建参考轮廓 166 kJ"}JRA< 12.3 定义布局设置 166 &UIS | |