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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 cp5 7_]Bu<{f 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。 h9j/mUwV sRSy++FRF 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。 BZRC0^-C@ E{E%nXR) 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。 Ks.kn7<l =xPBolxm5U 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。 5#$5ct 84YZT+TEN 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 X]v.Yk=wu ZH=oQV)6 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 <rFKJ^ B 3&7$N#v
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ,XmyC7y< 5Y(f7,JX 目 录 roE*8:Y 1 入门指南 4 16n8[U! 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ($Y6hn+ 1.2 OptiBPM简介 5 "ju0S & 1.3 光波导介绍 8 ee{8C~ 1.4 快速入门 8 3bPF+(`J 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |\S p IFH1 2.1 定义MMI耦合器材料 28 PV/SzfvIq 2.2 定义布局设置 29 u7kw/_f 2.3 创建一个MMI耦合器 31 3*$)9' 2.4 插入input plane 35 5b-: e? | 2.5 运行模拟 39 ET}Dh3A 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Hm55R 3 创建一个单弯曲器件 44 PK|"+I0 3.1 定义一个单弯曲器件 44 9?#L/ 3.2 定义布局设置 45 *WpDavovyB 3.3 创建一个弧形波导 46 [_?dp aTt 3.4 插入入射面 49 "8h7"WR 3.5 选择输出数据文件 53 x"QZ}28(t 3.6 运行模拟 54 5cE?> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 h$~\to$C 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ds" q1 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 BV01&.<| 4.2 定义布局设置 61 'vUx4s 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 fG*366W 4.4 插入输入面 62 PK<+tIm\ 4.5 运行模拟 63 .#ASo!O5q 4.6 预览最大值 65 27-GfC=7* 4.7 绘制波导 69 o7;#B)jWS 4.8 指定输出波导的路径 69 O$,MdhyXC 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 BNe6q[ )W~ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 amH..D7_> 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 xf]_@T; 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 t\%gP@? 5.1 定义波导材料 75 o 0'!u 5.2 定义布局设置 76 8Cw+<A* 5.3 创建波导 76 }L.&@P< 5.4 修改输入平面 77 J"Z=`I)KON 5.5 指定波导的路径 78 :AM5EO 5.6 运行模拟 79 @?r[
$Ea1M 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3.?kxac 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 .V Cfh+*J# 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 O^,%V{]6\ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 08TeGUjJ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 mjtmN0^SR 6.2 定义布局结构 89 +__PT4ps 6.3 绘制并定位波导 91 c_#+xGS!7 6.4 生成布局脚本 95 w( ^
6.5 插入和编辑输入面 97 IDIok~B=e 6.6 运行模拟 98 c/Ykk7T9-- 6.7 修改布局脚本 100 <//#0r* 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 k Z>Xl- LV 7 应用预定义扩散过程 104 Ghb Jty` 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 LnZC)cL
P/ 7.2 定义布局设置 106 iYk4=l
7.3 设计波导 107 )Z0bMO< 7.4 设置模拟参数 108 R@8pKCL. 7.5 运行模拟 110 :7P/ZC% 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 0;V "64U 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 e(~9JP9 7.8 添加一个新的轮廓 111 =W_Pph 7.9 创建上方的线性波导 112 ;"K;D@xzh] 8 各向异性BPM 115 y9xvGr[l 8.1 定义材料 116 %qYiE!%& 8.2 创建轮廓 117 KW1b #g%Z 8.3 定义布局设置 118 ?~p]Ey}~9 8.4 创建线性波导 120 7B)m/%>3s 8.5 设置模拟参数 121 f~0CpB*X 8.6 预览介电常数分量 122 nde_%d$ 8.7 创建输入面 123 %Y:"5fH 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :+qd>;yf# 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 h7"c_=w+ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 s1GR!*z> 9.2 定义布局设置 130 45aUz@ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Qu;cl/& 9.4 编辑输入平面 132 kR,ry:J- 9.5 设置模拟参数 134 n LD1j 9.6 运行模拟 135 9-3, DxZ} 10 电光调制器 138 (E{}iq@2 10.1 定义电解质材料 139 R ~ZcTY[8 10.2 定义电极材料 140 h%%ryQQ&< 10.3 定义轮廓 141 2Pm[
kD4E= 10.4 绘制波导 144 !Soz??~o/ 10.5 绘制电极 147 6|G&d>G$_ 10.6 静电模拟 149 2t[P-on 10.7 电光模拟 151 SIridZ*% 11 折射率(RI)扫描 155 77b^d9! ~ 11.1 定义材料和通道 155 zo|
' 11.2 定义布局设置 157 ?` lD|~ 11.3 绘制线性波导 160 [. Db56 11.4 插入输入面 160 D>fg 11.5 创建脚本 161 tP][o494\& 11.6 运行模拟 163 o"!C8s_6 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 hl]q6ZK!6 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [o"<DP6w 12.1 定义材料 165 ZccvZl ;b 12.2 创建参考轮廓 166 akA7))Q 12.3 定义布局设置 166 2z9s$tp 12.4 用户自定义轮廓 167 [eO^C 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 DYDeb i6 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 )! eJW( 13.1 定义材料 173 y '[VZ$^i 13.2 创建钛扩散轮廓 173 S54q?sb_ 13.3 定义晶圆 174 QdrZi.qKH 13.4 创建器件 175 2{Y~jYt{h 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 awv$ }EFo 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 w7@TM%nS 更多详情扫码咨询[attachment=114279] ZuFcJ?8i
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