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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。 <<b]v I mx#%oJnsi 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。 Si@6'sw \t5_V)P 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。 OAD W;fj ,Js-'vX 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。 *nYg-) 3-&~jm~" 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。 SU1N*k#-o U>OAtiq JX 《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 cg o BeN]D
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 }LeS3\+UHl mz+UkA' 目 录 I$MlIz$l v 1 入门指南 4 8N+T=c 1.1 OptiBPM安装及说明 4 bLSc=f& 1.2 OptiBPM简介 5 `lQ;M?D 1.3 光波导介绍 8 8d2\H*a9~ 1.4 快速入门 8 H>W8F2VT 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 v K[%cA" 2.1 定义MMI耦合器材料 28 1=7ASS9 2.2 定义布局设置 29 T9XUNR{& 2.3 创建一个MMI耦合器 31 }Z{FPW.QK 2.4 插入input plane 35 :w!hkUx# 2.5 运行模拟 39 gO)":!_n W 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 jCXBp>9$M 3 创建一个单弯曲器件 44 c#>(8#'.U 3.1 定义一个单弯曲器件 44 zj(V\y&H 3.2 定义布局设置 45 %1$#fxR 3.3 创建一个弧形波导 46 7~F~ 'V 3.4 插入入射面 49 E3l*_b0 3.5 选择输出数据文件 53 d#]hqy 3.6 运行模拟 54 X9NP,6 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 k|\M(Z*(P 4 创建一个MMI星形耦合器 60 J{.UUw9Agd 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 [8^q3o7n 4.2 定义布局设置 61 8#VD u( 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S1I.l">P 4.4 插入输入面 62 g&85L$
4.5 运行模拟 63 \hZ%NLj 4.6 预览最大值 65 ;Xy=;Z.]i 4.7 绘制波导 69 M;,$
)>P 4.8 指定输出波导的路径 69 XL^05 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 A+gS'DZ9C 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 PkI+z_ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ];4!0\M 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |oke)w=gn 5.1 定义波导材料 75 as!a!1 5.2 定义布局设置 76 !{(Bc8
hT 5.3 创建波导 76 {x.0Yh7 5.4 修改输入平面 77
q:TNf\/o 5.5 指定波导的路径 78 *;]}`r 5.6 运行模拟 79 L/r_MtN 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 xE
w\'tH 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4|E^
#C 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 uBa<5YDF 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 [)1vKaC 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Wz s=BNm9 6.2 定义布局结构 89 O"+0 b| 6.3 绘制并定位波导 91 `vgaX,F* 6.4 生成布局脚本 95 z__?k Y 6.5 插入和编辑输入面 97 QJRnpN/ 6.6 运行模拟 98 .WqqP 6.7 修改布局脚本 100 >*8V]{f9 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #aU!f"SS 7 应用预定义扩散过程 104 HyU: BW;
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y'`/^>. 7.2 定义布局设置 106 jh)@3c 7.3 设计波导 107 j*G: 8Lg 7.4 设置模拟参数 108 H{vKk 7.5 运行模拟 110 ~}}<+ JEEO 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 uW(-? 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 JRo/ HY+ 7.8 添加一个新的轮廓 111 p8_^6wfg 7.9 创建上方的线性波导 112 0H}tb}4 8 各向异性BPM 115 [jzsB:;XB& 8.1 定义材料 116 GQn:lu3j: 8.2 创建轮廓 117 5b7(^T^K 8.3 定义布局设置 118 {g<D:"Q 8.4 创建线性波导 120 'R79,)|;[ 8.5 设置模拟参数 121 eKvr1m- - 8.6 预览介电常数分量 122 GDL/5m# 8.7 创建输入面 123 igfQ,LWe! 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 q[a\a7U z 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %S^hqC 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *y?HaU 9.2 定义布局设置 130 4SJ aAeIZ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 3!{imQT 9.4 编辑输入平面 132 !S':G 9.5 设置模拟参数 134 :rVR{,pL 9.6 运行模拟 135 U`ttT5; 10 电光调制器 138 7 H 10.1 定义电解质材料 139 iY,C0=n5Y 10.2 定义电极材料 140 v'@gUgC 10.3 定义轮廓 141 T+}|$/Tv 10.4 绘制波导 144 PN
l/}' 10.5 绘制电极 147 Swhz\/u9 10.6 静电模拟 149 C
e-ru) 10.7 电光模拟 151 m4hkV>$d 11 折射率(RI)扫描 155 My8d%GfM 11.1 定义材料和通道 155 Yub}AuU`v 11.2 定义布局设置 157 G;G*!nlWf 11.3 绘制线性波导 160 0!\C@wnH 11.4 插入输入面 160 G&g;ROgY 11.5 创建脚本 161 kg7F8($ 11.6 运行模拟 163 [<RhaZz 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 V/ G1C^'/ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ?% 24M\ 12.1 定义材料 165 4^L;]v,|7 12.2 创建参考轮廓 166 4>jHS\jc 12.3 定义布局设置 166 L3, /7 12.4 用户自定义轮廓 167 avRtYL 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ,<rC,4-F< 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 'v6@5t19j 13.1 定义材料 173 1&=)Bxg4 13.2 创建钛扩散轮廓 173 =GX5T(P8k 13.3 定义晶圆 174 fs'SCwx 13.4 创建器件 175 VhUWws3E 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 '? 5- 13.6 定义电极区域 178 3x+lf4" [attachment=112251]具体情况请扫码联系 mAW.p=; ccag8LC
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