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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。 ui s:\Uc -~QlHp&SY 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。 P^'>dOI0w e["Z!D_H 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。 |U;w !0 V Z4nAG 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。 $ioaunQKP *#X+Gngo 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 X=S}WKu Qs#9X=6e@ 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 7)ES!C G#_(7X&
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Y{x[N}h D@/9+]-, 目 录 `Gy>tD.#V- 1 入门指南 4 mvW^P`nB 1.1 OptiBPM安装及说明 4 s+OvS9et_ 1.2 OptiBPM简介 5 1Ud
t9$~T 1.3 光波导介绍 8 HQ-N!pf9 1.4 快速入门 8 cG~_EX$ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 A;/Xt 2.1 定义MMI耦合器材料 28 "9MX,}X* 2.2 定义布局设置 29 g/n"N>L 2.3 创建一个MMI耦合器 31 @E&X&F% 2.4 插入input plane 35 (_s!,QUe 2.5 运行模拟 39 gn;nS{A 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 JsAb q 3 创建一个单弯曲器件 44 }[hDg6i 3.1 定义一个单弯曲器件 44 /_ hfjCE 3.2 定义布局设置 45 +ik N) D 3.3 创建一个弧形波导 46 Yp?a=R 3.4 插入入射面 49 uMq\];7I 3.5 选择输出数据文件 53 qZyt>SAx 3.6 运行模拟 54 A7I8Z6& 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 l1`c?Y 4 创建一个MMI星形耦合器 60 s525`Q; 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 6i?kkULBS 4.2 定义布局设置 61 0X}w[^f 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 W+-f ` 4.4 插入输入面 62 HeAc(_=C 4.5 运行模拟 63 .[eSKtbc) 4.6 预览最大值 65 ej??j<] 4.7 绘制波导 69 FrE/K_L 4.8 指定输出波导的路径 69 u+, jAkr 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 @/ovdf{ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :u|UVp5 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 @Z1?t%1 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 y+~Aw"J} 5.1 定义波导材料 75 /fcwz5~ 5.2 定义布局设置 76 sB*h`vs0T 5.3 创建波导 76 'E4(!H,k 5.4 修改输入平面 77 @)M.u3{\ 5.5 指定波导的路径 78 a7 '\* 5.6 运行模拟 79 ~jrU#<'G9 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 _tg3%X] 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Ug[F3J|Mu 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 5Dh&ez`oR' 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 :;gwdZ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 cR@} 6.2 定义布局结构 89 KcMzZ!d7m 6.3 绘制并定位波导 91 ;tIIEc 6.4 生成布局脚本 95 `:^)"#z) 6.5 插入和编辑输入面 97 _ZvX" {y~ 6.6 运行模拟 98 XQ?) 6.7 修改布局脚本 100 ^LAS9K1. 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 }e;p8)]Wl 7 应用预定义扩散过程 104 c+
H)1Dfq 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 M. UUA?d<' 7.2 定义布局设置 106 oU{-B$w 7.3 设计波导 107 kQ:>j.^e 7.4 设置模拟参数 108 ,hcBiL/ 7.5 运行模拟 110 u>-uRz<)t 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ?\ i,JJO 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ;:K?7wfXn 7.8 添加一个新的轮廓 111 \?Oa}&k$F8 7.9 创建上方的线性波导 112 ZpP6Q 8 各向异性BPM 115 c9 TkIe 8.1 定义材料 116 9cHNwgD>v 8.2 创建轮廓 117 OTr!?xi 8.3 定义布局设置 118 _KlPbyLU 8.4 创建线性波导 120 cVt$#A) 8.5 设置模拟参数 121 [+5SEr} 8.6 预览介电常数分量 122 6-E4)0\ 8.7 创建输入面 123 u=?P*Y/|W 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 JZ*?1S> 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 L``mF(R^ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 dYttse' 9.2 定义布局设置 130 <
oG\)!O 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )}Mt'd 9.4 编辑输入平面 132 PfMOc+ q 9.5 设置模拟参数 134 -
&LZle&M 9.6 运行模拟 135 )fcpE,g' 10 电光调制器 138 |kRx[UL 10.1 定义电解质材料 139 So0,) 10.2 定义电极材料 140
Xv;ZA a 10.3 定义轮廓 141 7.=s1~p 10.4 绘制波导 144 0DjBqh$ 10.5 绘制电极 147 {`SGB;ho
10.6 静电模拟 149 KLM^O$= 10.7 电光模拟 151 n@8{FoF 11 折射率(RI)扫描 155 >5Rw~ 11.1 定义材料和通道 155 5nlyb,"^g 11.2 定义布局设置 157 G7#~=W
2M 11.3 绘制线性波导 160 Pn){xfqDl 11.4 插入输入面 160 JL+[1=uE1L 11.5 创建脚本 161 eFI9S.6 11.6 运行模拟 163 hQrsZv:Q
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 uaMm iR 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 4zvU"np 12.1 定义材料 165 &S`'o%B 12.2 创建参考轮廓 166 J};,%q_ 12.3 定义布局设置 166 %1l80Z 12.4 用户自定义轮廓 167 #pxet 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 >@\?\!Go 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 1+[|pXT} 13.1 定义材料 173 0hr)tYW,G 13.2 创建钛扩散轮廓 173 P=hf/jOv9 13.3 定义晶圆 174 fpC@3 itI 13.4 创建器件 175 8c'-eT" 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 YV+dUvz 13.6 定义电极区域 178 Q#AHEm{9;s [attachment=112251]具体情况请扫码联系 F973U "pJEzC
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