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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。 ae`*0wbv C_mPw 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。 OSY$qL2 pTT7#b(t 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。 A>8"8=C Q x}\[ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 56T<s+X> D[yOFJ~p) 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Cbv$O o* =~}\g;K1Q 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Xxhzzm-B TUuw
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 q,w8ca4~y 9#Gz2u $ 目 录 9|R]Lz3PA 1 入门指南 4 $9k7A 8K 1.1 OptiBPM安装及说明 4 E&ou(Q={ 1.2 OptiBPM简介 5 ^Tgu]t 1.3 光波导介绍 8 wQ]!Y?I 1.4 快速入门 8 3 (Bd`=9 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 6g06s @kz 2.1 定义MMI耦合器材料 28 MHar9)$} 2.2 定义布局设置 29 BV_rk^}Ur 2.3 创建一个MMI耦合器 31 >={?H?C 2.4 插入input plane 35 ;;#28nV 2.5 运行模拟 39 WsO'4~X9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 8@y@} 3 创建一个单弯曲器件 44 /Z`("X?_Kf 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ?"-%>y@w 3.2 定义布局设置 45 v0Ww~4|], 3.3 创建一个弧形波导 46 6a$=m3ic 3.4 插入入射面 49 s~(!m. R 3.5 选择输出数据文件 53 vcm66J.14 3.6 运行模拟 54 4JV/Ci5 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ]U?)_P@} 4 创建一个MMI星形耦合器 60 iG*@( 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 wtlIyE 4.2 定义布局设置 61 8ExEhBX8 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 9+><:(, 4.4 插入输入面 62 c%,@O&o 4.5 运行模拟 63 =qG%h5]n 4.6 预览最大值 65 8NU <lV` 4.7 绘制波导 69 lAYyxG# 4.8 指定输出波导的路径 69 |Rk9W 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 $d\]s]}` 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =LLix .
> 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 )*6]m1 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 XL
SYE
5.1 定义波导材料 75 gT3i{iU 5.2 定义布局设置 76 ]rk8Jsg 5.3 创建波导 76 sv}k_6XgY 5.4 修改输入平面 77 Am>^{qh9 5.5 指定波导的路径 78 pgNyLgN 5.6 运行模拟 79 W%$sA}O 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 W`auQO 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 o!bIaeEaU 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ]nmVT~lBe" 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 vq(ElXTO 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 r5#8Vzr 6.2 定义布局结构 89 ^xz*%2@ 6.3 绘制并定位波导 91 B+)HDIPa- 6.4 生成布局脚本 95 UqsJ44QEZ 6.5 插入和编辑输入面 97 b{X,0a{* 6.6 运行模拟 98 VAGQR&T? 6.7 修改布局脚本 100 E(%_aFx>/ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 -l)u`f^n| 7 应用预定义扩散过程 104 uB&um*DP 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Tw`n 3y? 7.2 定义布局设置 106 W.67};', 7.3 设计波导 107 ^)wTCkH&y 7.4 设置模拟参数 108 s1"dd7&g' 7.5 运行模拟 110 SLGo/I* 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 >s*ZT%TF 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 b"J J3$D 7.8 添加一个新的轮廓 111 2^3N[pM; 7.9 创建上方的线性波导 112 u(kacQ7 8 各向异性BPM 115 0 rge]w.X 8.1 定义材料 116 98Dg[O 8.2 创建轮廓 117 ],.1=iY 8.3 定义布局设置 118 yAyq-G"sO 8.4 创建线性波导 120 4xYW?s( 8.5 设置模拟参数 121 ;&K
+x@ 8.6 预览介电常数分量 122 E$8D^Zt 8.7 创建输入面 123 V1h&{D\" 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3]z%C' 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 T ?HG}(2 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *{K?JB#W 9.2 定义布局设置 130 } ={TVs^ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 #.KVT#%~{ 9.4 编辑输入平面 132 qL;T^lj P 9.5 设置模拟参数 134 Y<vHL<G 9.6 运行模拟 135 }I )%G w 10 电光调制器 138 agI"Kh]j? 10.1 定义电解质材料 139 v4$"{W;' 10.2 定义电极材料 140 bx XNv^ 10.3 定义轮廓 141 #?^%#"~4H 10.4 绘制波导 144 .5s#JL 10.5 绘制电极 147 -%,3qhsd 10.6 静电模拟 149 XCAy _fL<B 10.7 电光模拟 151 vGST{Lz; 11 折射率(RI)扫描 155 Q"(*SA+-| 11.1 定义材料和通道 155 X`s6lV%\ 11.2 定义布局设置 157 a7~%( L@r 11.3 绘制线性波导 160 m ?)k&{I 11.4 插入输入面 160 9$~a&lXO5 11.5 创建脚本 161 P #PRzt 11.6 运行模拟 163 K5"8zF)* 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 !:^?GN #~x 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 l>t0 H($ 12.1 定义材料 165 #s}& 12.2 创建参考轮廓 166 V1]QuQ{&s 12.3 定义布局设置 166 4S7#B 12.4 用户自定义轮廓 167 FdcmA22k* 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9!>Ks8'.d 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 C{<dzooz 13.1 定义材料 173
2m8|0E|@ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 T=W;k<P\k 13.3 定义晶圆 174 <0h,{28 13.4 创建器件 175 #
9@K 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 b;2[E/JKB 13.6 定义电极区域 178 iTu~Y<'m [attachment=112251]具体情况请扫码联系 X{BS] wV{jJyRl
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