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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。 U&C\5N] z[0L?~$ 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。 rVzjLkN^ `O.*qs5 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。 [
8N1tZ{` RQy|W}d_ 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。 =y,_FFoS J^hj
R%H 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。 =:P9 $ $V]D7kDph* 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 9Wb9g/L }(Nb]_H
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ~)tIO<$U !vr">@}K 目 录 ([_ls8 1 入门指南 4 zc'!a" 1.1 OptiBPM安装及说明 4 MM|&B`v@; 1.2 OptiBPM简介 5 Q5;Km1( 1.3 光波导介绍 8 9j49#wG0"B 1.4 快速入门 8 F&lWO!4 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 (nbqL+ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 p
W:[Q\rSj 2.2 定义布局设置 29 qdCa]n!d 2.3 创建一个MMI耦合器 31 .oO_x> 2.4 插入input plane 35 A{: a kK 2.5 运行模拟 39 WUQ2[)< 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2etcSU(y> 3 创建一个单弯曲器件 44 |bi"J;y 3.1 定义一个单弯曲器件 44 w)&] k#r 3.2 定义布局设置 45 9TO 3.3 创建一个弧形波导 46 `dMOBYV 3.4 插入入射面 49 .Ig`v 3.5 选择输出数据文件 53 YMIDV- 3.6 运行模拟 54 Fq&@dxN3 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
kej@,8 4 创建一个MMI星形耦合器 60 xh#ef=Bw 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 -qs.'o
;2 4.2 定义布局设置 61 fH`P8?](x 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ='pssdB 4.4 插入输入面 62 HGC>jeWd_ 4.5 运行模拟 63 M98dQ%4I 4.6 预览最大值 65 y{?
6U>_ 4.7 绘制波导 69 r1}OlVbK 4.8 指定输出波导的路径 69 AXH4jQw 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 @H@&B`K d 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 I=D`:u\H 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ti`z:8n7 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~fAdOh 5.1 定义波导材料 75 |C=^:@}ri? 5.2 定义布局设置 76 &Km?(%? 5.3 创建波导 76 PP[{c 5.4 修改输入平面 77 XsQ<yeun 5.5 指定波导的路径 78 NqkRR$O 5.6 运行模拟 79 f>\?\! 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 CYEqH2"3 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 %ia/i : 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [LL"86D 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 6@wnF>'/\ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zIH[
: 6.2 定义布局结构 89 [@rZ.Hsl 6.3 绘制并定位波导 91 *B)>5r 6.4 生成布局脚本 95 A8e b{qv 6.5 插入和编辑输入面 97 {u9(qd;; 6.6 运行模拟 98 ?.v!RdM+ 6.7 修改布局脚本 100 $*xnq%A 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 RT)0I; 7 应用预定义扩散过程 104 h[C!cX 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^-4mZXAy1| 7.2 定义布局设置 106 17$JBQ,[ 7.3 设计波导 107 \r324Bw>2 7.4 设置模拟参数 108 cw/g1,p 7.5 运行模拟 110 P;MS%32 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 L;,Nh 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 V F6OC4 K 7.8 添加一个新的轮廓 111 VXn]*Mo 7.9 创建上方的线性波导 112 gO*cX& 8 各向异性BPM 115 7xwS
.| 8.1 定义材料 116 #ZCgpg$wM 8.2 创建轮廓 117 D4Uz@2_ 8.3 定义布局设置 118 _UjAct]6
8.4 创建线性波导 120 15iCJ p 8.5 设置模拟参数 121 RNRMw;cT 8.6 预览介电常数分量 122 .Z8 x!!Q* 8.7 创建输入面 123
Ca@[]-_H 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 QMy;?, 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @`wBe#+\ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 z.e%AcX 9.2 定义布局设置 130 9s73mu`Twg 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 pF K[b 9.4 编辑输入平面 132 asQ pVP 9.5 设置模拟参数 134 [53@'@26 9.6 运行模拟 135 ]'~'V2Ey 10 电光调制器 138 p|(910OEQ 10.1 定义电解质材料 139 `r_qvrC 10.2 定义电极材料 140 T"kaOy 10.3 定义轮廓 141 !ye%A& 10.4 绘制波导 144 ^yy\CtG 10.5 绘制电极 147 o$d; Y2K 10.6 静电模拟 149 %lv2 ;- 10.7 电光模拟 151 w]tv<U={ 11 折射率(RI)扫描 155 ~M(K{6R 11.1 定义材料和通道 155 f:Nfw+/q 11.2 定义布局设置 157 DG7FG-- 11.3 绘制线性波导 160 UQ'D-eK 11.4 插入输入面 160 ]hF[f|V 11.5 创建脚本 161 v}xz`]MW<, 11.6 运行模拟 163 #q==GT7 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 D*vrQ9
8 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 HY5g>wv@ 12.1 定义材料 165 zclt2? 12.2 创建参考轮廓 166 `9a%}PVQ- 12.3 定义布局设置 166 Bq79Ev
.- 12.4 用户自定义轮廓 167 OjJlGEl w 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ;?= ] ffa{ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 yHr/i) c 13.1 定义材料 173 b'Mg 13.2 创建钛扩散轮廓 173 PS`)6yn{_ 13.3 定义晶圆 174 ;]Y.2 J 13.4 创建器件 175 0x[vB5R 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2~R"3c+^ 13.6 定义电极区域 178 c#u-E6 [attachment=112251]具体情况请扫码联系 P~ffgzP e{To&gy~
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