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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。 dNJK[1e6 2Vu|uZd 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。 W>DpDrO4ml XIp9=jhSR 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。 !w)Mm P Xb )E[5lD61 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。 GO?-z 0V l5h9Eq 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。 s*8hN*A/, ka>RAr J 《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 xwRnrWd^6 M3t_!HP}!
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 %MjPQ /t9w%Y 目 录 h
|lQTT 1 入门指南 4 93!a 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Iiy:<c 1.2 OptiBPM简介 5 -91l"sI 1.3 光波导介绍 8 c~tSt.^WX 1.4 快速入门 8 q;>BltU 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 VmUM_Q~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 h?ia4t 2.2 定义布局设置 29 D1j7iv 2.3 创建一个MMI耦合器 31 no/]Me!j= 2.4 插入input plane 35 <#s-hQ 2.5 运行模拟 39 9=kTTF s 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 XsG]-Cw 3 创建一个单弯曲器件 44 Gqia@>T4*N 3.1 定义一个单弯曲器件 44 eY(usK 3.2 定义布局设置 45 "yz\p, 3.3 创建一个弧形波导 46 ~lF lv+,% 3.4 插入入射面 49 R Nv<kw 3.5 选择输出数据文件 53 ?X9
=4Z~w 3.6 运行模拟 54 %zelpBu+ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 LNN:GD)> 4 创建一个MMI星形耦合器 60 hL3,/^;E , 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 SQ
Fey~ 4.2 定义布局设置 61 sTA/2d 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 r2](~&i2 4.4 插入输入面 62 jo |q,t 4.5 运行模拟 63 m+m6"yE#_ 4.6 预览最大值 65 NSgHO`gU8 4.7 绘制波导 69 )4`Ml*7x 4.8 指定输出波导的路径 69 D}061~zb$ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 *3ne(c 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 vV[dJ% 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ~c="<xBE 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 nfJ8Rt
5.1 定义波导材料 75 (k5DbP[ 5.2 定义布局设置 76 X<m%EXvV 5.3 创建波导 76 qE`=^
5.4 修改输入平面 77 wqwJpWIe 5.5 指定波导的路径 78 @*uX[) 5.6 运行模拟 79 OhW=F2OIV 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 pNqf2CnnT 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `JE>GZY 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 )PG,K4z 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 x7@WWFF> 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 rq1kj 8%2 6.2 定义布局结构 89 1SFKP$^ 6.3 绘制并定位波导 91 q%k+x) 6.4 生成布局脚本 95 @|GeR 6.5 插入和编辑输入面 97 "pZ3 6.6 运行模拟 98 h3kHI?jMWG 6.7 修改布局脚本 100 ILi5WuOYX 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 NVjJ/ 7 应用预定义扩散过程 104 +r0eTP=zf 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 f)zg&Ib 7.2 定义布局设置 106 ya{>= 7.3 设计波导 107 }K>HS\e 7.4 设置模拟参数 108 @:7gHRJ! 7.5 运行模拟 110 +^J-'7Vt 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 f^)uK+:. 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 >jX
UO 7.8 添加一个新的轮廓 111 0H3T'J%r 7.9 创建上方的线性波导 112 S(J\<)b 8 各向异性BPM 115 8`G{1lr4o 8.1 定义材料 116 lkfFAwnc 8.2 创建轮廓 117 U R@BSK' 8.3 定义布局设置 118 DVhTb 8.4 创建线性波导 120 %]ayW$4 8.5 设置模拟参数 121 |mk}@OEf 8.6 预览介电常数分量 122 ,8IAhQa 8.7 创建输入面 123 V./w06;0 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 f%{Tu` 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 CjQ"o Qw 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ~9?U_ahfVt 9.2 定义布局设置 130 Z02s(y=k1 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 QWHy=(! 9.4 编辑输入平面 132 vSYKe 9.5 设置模拟参数 134 RW7oL:$dt 9.6 运行模拟 135 A'(7VJ 10 电光调制器 138 ?4ILl>* 10.1 定义电解质材料 139 }IN_5o(( 10.2 定义电极材料 140 (b%y$D 10.3 定义轮廓 141 &^IcL!t[ 10.4 绘制波导 144 +V9B 10.5 绘制电极 147 z@~&Kwf\} 10.6 静电模拟 149 }[z<iij4 10.7 电光模拟 151 8}, <e>q 11 折射率(RI)扫描 155 }6J7<g 11.1 定义材料和通道 155 (a} 11.2 定义布局设置 157 g?~ Tguv 11.3 绘制线性波导 160 n`)7Y`hBhP 11.4 插入输入面 160 (kC} ,} 11.5 创建脚本 161 Blbq3y+Sq 11.6 运行模拟 163 20VVOnDY 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 m*!f%}T 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ?{: D,{+ 12.1 定义材料 165 `x UG| 12.2 创建参考轮廓 166 h4anr7g{ 12.3 定义布局设置 166 u:k:C 12.4 用户自定义轮廓 167 Wu!t C 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 g(<T u^F 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 zq;DIWPIoJ 13.1 定义材料 173 C4{\@v}t 13.2 创建钛扩散轮廓 173 :wU_-{>>2 13.3 定义晶圆 174 f>r3$WKj 13.4 创建器件 175 %)axGbZG; 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 D#7_TKX 13.6 定义电极区域 178 T;!ukGoFP [attachment=112251]具体情况请扫码联系 JA)o@[lF RxZm/:yuJ.
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