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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 C27:tyV ss)x
fG 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。 y'_8b=* OjUPvR2 0 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。 X 0y$xC|< 3gi)QCsk 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。 q\6(_U#Tl D!&(#Vl
_ 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。 ]Btkoad KMRPleF 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。 F[jE#M=k $,4h\>1WP 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 TQ4@|S:OF |H5.2P&9-5
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 q\0/6tl_ -* ,CMw 目 录 ;Q;j@yx 1 入门指南 4 \Rny*px 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^LMgOA(7 1.2 OptiBPM简介 5 ntW@Fm:bw> 1.3 光波导介绍 8 XNJ4T]>< 1.4 快速入门 8 "}]$ag!`q$ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 eTuqK23 2.1 定义MMI耦合器材料 28 _VrY7Mz:r 2.2 定义布局设置 29 iEvQ4S6tD 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Lzq/^&sc( 2.4 插入input plane 35 ^dQ{vL@9b9 2.5 运行模拟 39 4V,.Oi 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 S0,\{j 3 创建一个单弯曲器件 44 Qz~uD'Rs/ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 YFO{i-*q 3.2 定义布局设置 45 `geHSx_ 3.3 创建一个弧形波导 46 }E
'r?N 3.4 插入入射面 49 #4^d#Gj 3.5 选择输出数据文件 53 UnhVppnex 3.6 运行模拟 54 L:G#> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 " 9Gn/-V> 4 创建一个MMI星形耦合器 60 H71sxek3 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kka5=u 4.2 定义布局设置 61 ]b4WfIu 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 [xMa^A>p 4.4 插入输入面 62 6\4-I^=B 4.5 运行模拟 63 !U^{`V jp[ 4.6 预览最大值 65 A6&*VD 4.7 绘制波导 69 `3+i.wR 4.8 指定输出波导的路径 69 PMzPj, 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 *DL7p8 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 lE:g A, 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 PVCoXOqh 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;P@]7vkff 5.1 定义波导材料 75 f9D e!"*& 5.2 定义布局设置 76 7;'33Bm* 5.3 创建波导 76 %$!3Pbui 5.4 修改输入平面 77 'YL[s 5.5 指定波导的路径 78 _P;D.>? 5.6 运行模拟 79 ?8b19DMK6 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 z|l*5@p 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 3N7H7(IR 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 tq3Wga!5 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 K+B978XD 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 UiFH*HT 6.2 定义布局结构 89 X\|! 6.3 绘制并定位波导 91 )BP*|URc 6.4 生成布局脚本 95 FfoOJzf~o 6.5 插入和编辑输入面 97 G95,J/w 6.6 运行模拟 98 +#W94s~0V 6.7 修改布局脚本 100 o5 L ^ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 o96C^y{~S 7 应用预定义扩散过程 104 .Eao|; 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 qL(Q1O! 7.2 定义布局设置 106 IPiV_c-l 7.3 设计波导 107 D &@] 7.4 设置模拟参数 108 !IxO''4 7.5 运行模拟 110 ?^}30V:E 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }U_
'7_JT 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 "t@p9> 7.8 添加一个新的轮廓 111 8%?y)K^
D 7.9 创建上方的线性波导 112 {@Mr7*u 8 各向异性BPM 115 {$*N1$(% 8.1 定义材料 116 E~'mxx~i 8.2 创建轮廓 117 xO~ElzGm 8.3 定义布局设置 118 0#q=-M/?` 8.4 创建线性波导 120 qe~x?FO_> 8.5 设置模拟参数 121 _73q,3`24 8.6 预览介电常数分量 122 pSZ2>^"; 8.7 创建输入面 123 :2 ;Jo^6Se 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 IK~&`n](> 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 +6m.f,14q 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 NFK`, 9.2 定义布局设置 130 y_]+;% w: 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 6b|?@ 9.4 编辑输入平面 132 Y+gY" 9.5 设置模拟参数 134 s27IeF3 9.6 运行模拟 135 nB[-KS 10 电光调制器 138 ,Kit@`P% 10.1 定义电解质材料 139 =bVPHrKNQ 10.2 定义电极材料 140 `?Rq44= 10.3 定义轮廓 141 RaZ>.5
D 10.4 绘制波导 144 bS.w<V
Ew 10.5 绘制电极 147 ]S|FK>U[ 10.6 静电模拟 149 0c_xPBbB+ 10.7 电光模拟 151
:|7#D,2 11 折射率(RI)扫描 155 eRauyL"Q+ 11.1 定义材料和通道 155 >ZA=9v 11.2 定义布局设置 157 sE1cvAw9l 11.3 绘制线性波导 160 8%@|/ 11.4 插入输入面 160 C*9X;+S0J 11.5 创建脚本 161 8~sP{V% 11.6 运行模拟 163 #el27"QP0 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 M[uWX= 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 5{Cz!ut;tE 12.1 定义材料 165 md!6@)S-p 12.2 创建参考轮廓 166 +SJ.BmT 12.3 定义布局设置 166 dWqn7+: 12.4 用户自定义轮廓 167 D}-.< 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9g9 2eKS 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 W&z jb>0b0 13.1 定义材料 173 *O?c~UJhhV 13.2 创建钛扩散轮廓 173 )P$(]{ 13.3 定义晶圆 174 8fR(y~_gF 13.4 创建器件 175 Bq0 \T
0, 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 UZZJtQt 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 s-i|P 更多详情扫码咨询[attachment=114279] "Fz.#U
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