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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 UA{sUj+? mc|T}B 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。 u_@%}zo?5* w>; :mf 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。 n=r}jRH1 YS?P A# 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。 H#k"[eZ FR0zK=\ 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。 Zqd&EOm J[YA1 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。 hiaj!&+Q D[7K2G+ 《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 Q'JE DH\ v Q+}rHf`[
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 s6Bt)8A 5h1!E 目 录 !W^2?pqN 1 入门指南 4 E{T\51V]% 1.1 OptiBPM安装及说明 4 A/{pG#if]3 1.2 OptiBPM简介 5 %%c0UaV 1.3 光波导介绍 8 uA
C:& 1.4 快速入门 8 s7I*=}{g0. 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 #lltXqvD? 2.1 定义MMI耦合器材料 28 rZu_"bcJ 2.2 定义布局设置 29 k}ps-w6: 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?*}76u 2.4 插入input plane 35 Mn>dI@/gM 2.5 运行模拟 39 T_Z@uZom. 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 x@DXW( 3 创建一个单弯曲器件 44 *Vfas|3hZI 3.1 定义一个单弯曲器件 44 au"HIyi?k 3.2 定义布局设置 45 aZ@4Z=LK 3.3 创建一个弧形波导 46 ||`w MWq 3.4 插入入射面 49 +n,8o:fU: 3.5 选择输出数据文件 53 FPaj
p 3.6 运行模拟 54 :1_hQeq 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 |r}%AN6+ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 gywI@QD%# 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 `Kym{og 4.2 定义布局设置 61 UgJlXB|a%2 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 mI9h| n 4.4 插入输入面 62 zmr=iK 4.5 运行模拟 63 IL.Jx:(0 4.6 预览最大值 65 pC8(>gV<h
4.7 绘制波导 69 :U)e
8 4.8 指定输出波导的路径 69 ivoPl~)J 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^l$(- #'y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 + A0@#:B 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -mY90]g 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 3;>(W 5.1 定义波导材料 75
W3<O+ S& 5.2 定义布局设置 76 d.2b7q09 5.3 创建波导 76 7IK<9i4O 5.4 修改输入平面 77 {)b`fq 5.5 指定波导的路径 78 Vaha--QB 5.6 运行模拟 79 ,<EmuEw | 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 bx6@FKns} 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J3:P/n& 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 am%qlN< 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]VwAHT&je 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 v~jN,f* 6.2 定义布局结构 89 EAY9~b6~c 6.3 绘制并定位波导 91 N->;q^ 6.4 生成布局脚本 95 JYSw!!eC 6.5 插入和编辑输入面 97 ="A[*:hC" 6.6 运行模拟 98
#jZ:Ex 6.7 修改布局脚本 100 e\yj>tQJg 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 V ?_%Y<|L 7 应用预定义扩散过程 104 xje{kx# 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 aNqVs|H 7.2 定义布局设置 106 >,] #~d 7.3 设计波导 107 r#Pd@SV 7.4 设置模拟参数 108 Ce:R
p? 7.5 运行模拟 110 Gi<f/xQk> 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 (XW#,=rYk 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 L1F){8[ 7.8 添加一个新的轮廓 111 E_H1X'|qS4 7.9 创建上方的线性波导 112 qS2%U?S7 8 各向异性BPM 115 ?0?' 8.1 定义材料 116 c<H4rB 8.2 创建轮廓 117 I7uYsjh@u 8.3 定义布局设置 118 IcQ?^9%{ 8.4 创建线性波导 120 KDXo9FzF 8.5 设置模拟参数 121 {xH
\!!"T 8.6 预览介电常数分量 122 +?.,pq n<= 8.7 创建输入面 123 PN'8"8`{ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }2\"(_ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 #-@{ rgH 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 WEsH@
[ 9.2 定义布局设置 130 Fx@
{] 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hV,3xrm?P 9.4 编辑输入平面 132 ^#=L?e 9.5 设置模拟参数 134 7q\c\qL 9.6 运行模拟 135 +]>a`~ 10 电光调制器 138 $(NfHIX 10.1 定义电解质材料 139 r[,KE.^6~# 10.2 定义电极材料 140 b~Ruhi[E 10.3 定义轮廓 141 ;T_9;RU<'b 10.4 绘制波导 144 c3}}cFe 10.5 绘制电极 147 .Yf
h* 10.6 静电模拟 149 %/^d]# 10.7 电光模拟 151 i]YQq! B 11 折射率(RI)扫描 155 b9YpUm7# 11.1 定义材料和通道 155 D~y]d 11.2 定义布局设置 157 >u4e:/5] 11.3 绘制线性波导 160 uVk8KMYU 11.4 插入输入面 160 869`jA&7" 11.5 创建脚本 161 -m@s
9k 11.6 运行模拟 163 k N^)6 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 : 1{j&$ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ;+jp,( 7 12.1 定义材料 165 nY8UJy}<oL 12.2 创建参考轮廓 166 p']AXJ`Z 12.3 定义布局设置 166 =;`YtOL 12.4 用户自定义轮廓 167 ,qfa,O 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7 dzE"m 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VsmL#@E 13.1 定义材料 173 U;nC)'~YW9 13.2 创建钛扩散轮廓 173 {L=[1 13.3 定义晶圆 174 ~3%3{aa 13.4 创建器件 175 3(&.[o
Z 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 x L BG}C 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 C:K\-P9 更多详情扫码咨询[attachment=114279] Jt)~h,68
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