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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。 A|K=>7n]U '>"blfix8 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。 JXRU9`3)A C(h<s
e? 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。 iEI#J!~ atd;)o0*0 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。 9BlpqS:P& %hmRh~/& 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。 ]jI<Js*F 2::YR? 《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 ]Hl{(v\HO }oiNgs/N
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 K2Ro0 'Qg!ww7O 目 录 Uu*iL< ` 1 入门指南 4 z}==6|{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 `#<UsU,~Lu 1.2 OptiBPM简介 5 /Q)I5sL@E 1.3 光波导介绍 8 sMVk]Mb 1.4 快速入门 8 OqRRf 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 wA7\K~fHV 2.1 定义MMI耦合器材料 28 fUCjC*#1 2.2 定义布局设置 29 /~".GZ&29 2.3 创建一个MMI耦合器 31 IYtiX 2.4 插入input plane 35 N3lz-vP- 2.5 运行模拟 39 KkTE -$- 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 x8C\&ivn 3 创建一个单弯曲器件 44 y'b*Dk{ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 m rsmul{ 3.2 定义布局设置 45 rqp]{?33 3.3 创建一个弧形波导 46 f34/whD65 3.4 插入入射面 49 yEjiMtQll] 3.5 选择输出数据文件 53 f|_\GVW 3.6 运行模拟 54 IUEpE9_ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 1MO-60 4 创建一个MMI星形耦合器 60 oR~d<^z( 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 j[R.UB3J 4.2 定义布局设置 61 CLmo%"\s 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 rp"5176
4.4 插入输入面 62 :JX2GRL4 4.5 运行模拟 63 p/nATvh$ 4.6 预览最大值 65 1,h:| 4.7 绘制波导 69 EqtL&UHe 4.8 指定输出波导的路径 69 ia_@fQ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 cNwHY
Z' 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }ssja,; 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 G!B:>P|\l 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 AWMJ/E*T 5.1 定义波导材料 75 /
yBrlf 5.2 定义布局设置 76 ]&P\|b1*g 5.3 创建波导 76 O9>$(`@I 5.4 修改输入平面 77 |
?vm.zp 5.5 指定波导的路径 78 rOE:
ap|KL 5.6 运行模拟 79 6@8t>"} 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 >"=DN5w
,S 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <B0f 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #O;JV}y 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 *-Yw%uR
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 b FajK; 6.2 定义布局结构 89 "OwVCym? 6.3 绘制并定位波导 91 itirh"[ 6.4 生成布局脚本 95 jZkc
yx 6.5 插入和编辑输入面 97 *5k40?w 6.6 运行模拟 98 4c(Em+4 6.7 修改布局脚本 100 ^Z;zA@[wt 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %>=6v}f,+ 7 应用预定义扩散过程 104 9NU0K2S 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 _9 '_w& 7.2 定义布局设置 106 @j}%{Km]Y 7.3 设计波导 107 X|Y(* $?D7 7.4 设置模拟参数 108 , p~1fB-/ 7.5 运行模拟 110 wxc#)W 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 h
':ZF 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 =HsE:@ 7.8 添加一个新的轮廓 111 =(7nl#o 7.9 创建上方的线性波导 112 G'G8`1Nj 8 各向异性BPM 115 :yD>Tn;1 8.1 定义材料 116 qT(6T P 8.2 创建轮廓 117 bz#]>RD 8.3 定义布局设置 118 T{3nIF 8.4 创建线性波导 120 lcm[l 8.5 设置模拟参数 121 `wt so 8.6 预览介电常数分量 122 ]nB|8k=J 8.7 创建输入面 123 jmkOu5@ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 "t.`/4R2w 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 gHstdp_3 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 \*e\MOp6 9.2 定义布局设置 130 Px=@Tw N, 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 lh"*$.j- 9.4 编辑输入平面 132 +K'Hr:( 9.5 设置模拟参数 134 X@DW1<wEt 9.6 运行模拟 135 b),fz 10 电光调制器 138 3)W zX 10.1 定义电解质材料 139 esnq/ 10.2 定义电极材料 140 pCh v; 10.3 定义轮廓 141 *$vH]>)p 10.4 绘制波导 144 MHK|\Z&e7 10.5 绘制电极 147 ,.W7Z~z 10.6 静电模拟 149 [rT.k5_ 10.7 电光模拟 151 OA[e}Vn 11 折射率(RI)扫描 155 JaRsm'SIk~ 11.1 定义材料和通道 155 |sReHt2)d 11.2 定义布局设置 157 /gZyl|kdy 11.3 绘制线性波导 160 m<-ShRr*b 11.4 插入输入面 160 MY@&^71i4 11.5 创建脚本 161 dg24h7|] 11.6 运行模拟 163 Eu`|8# [ W 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 c lB K 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [Vo5$w 12.1 定义材料 165 u##th8h4U 12.2 创建参考轮廓 166 O1z]d3x
12.3 定义布局设置 166 Fye>H6MU 12.4 用户自定义轮廓 167 !,m 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 A#=TR_@: 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 IA@>'O 13.1 定义材料 173 wu)+n\mt' 13.2 创建钛扩散轮廓 173 5 aA*
~\ 13.3 定义晶圆 174 g|>LT_ 13.4 创建器件 175 CBEf;Ig 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 #0P_\X`E 13.6 定义电极区域 178 {rUg,y{v [attachment=112251]具体情况请扫码联系 QJVbt i7Up AHd/
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