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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 TOwd+]B @Jt$92i5PS 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。 v88vr h\s/rZg=r 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。 !Sc"V.o@! _^NX`<& 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。 asWk]jjMG p|>*M\LE# 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。 u'YXI="( z7K{ ,y 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。 2d)Dhxzxk |'^s3i&w 《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 Nx}nOm _N DQ2O
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 A*JOp8\) J_Lmy7~xbD 目 录 q_M N 1 入门指南 4 coP->&(@U# 1.1 OptiBPM安装及说明 4 r\NqY.U& 1.2 OptiBPM简介 5 u3T-U_:jSV 1.3 光波导介绍 8 .OPknC 1.4 快速入门 8 *?)MJ@ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 TxrW69FV7 2.1 定义MMI耦合器材料 28 *x36;6~W; 2.2 定义布局设置 29 uEPp%&D.+ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 i3-5~@M 2.4 插入input plane 35 Z8v\>@?5R 2.5 运行模拟 39 m#"_x{oa 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Z@~gN5@,M 3 创建一个单弯曲器件 44 !np_B0` 3.1 定义一个单弯曲器件 44 $BqiC!~ 3.2 定义布局设置 45 ak(s@@k 3.3 创建一个弧形波导 46 ) CGQ} 3.4 插入入射面 49 tUu'
gs| 3.5 选择输出数据文件 53 [2:d@=%. 3.6 运行模拟 54 SN6 QX!3 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 E=NjWO 4 创建一个MMI星形耦合器 60 rH}|~ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ;jPsS^X 4.2 定义布局设置 61 TWP@\ BQ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 * #yF`_p 4.4 插入输入面 62 pb!2G/,.[ 4.5 运行模拟 63 Fh~9(Y# 4.6 预览最大值 65 p=+Y7NE) 4.7 绘制波导 69 1k[_DQ=^l1 4.8 指定输出波导的路径 69 ,!=
sGUQ) 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 D*l(p5[ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 P`tOL#UeZL 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 X5WA-s(?0 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 \f,<\mJ#
5.1 定义波导材料 75 E|=x+M1sH 5.2 定义布局设置 76 snbXAx1L 5.3 创建波导 76 $tlBI:ay1 5.4 修改输入平面 77 -Jv,#Z3 5.5 指定波导的路径 78 Ey@^gHku\ 5.6 运行模拟 79 KOixFn1 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 5Tn< 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,Yag! i>; 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #X(2 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 "8QRYV~Z 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Z%~}*F}7X 6.2 定义布局结构 89 G^'We6< 6.3 绘制并定位波导 91 Zpd-ob 6.4 生成布局脚本 95 ; _%zf5;' 6.5 插入和编辑输入面 97 8vx
ca]DcV 6.6 运行模拟 98 P@y)K!{Nk 6.7 修改布局脚本 100 |
BaEv\$K 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 h;=~%2Y 7 应用预定义扩散过程 104 r] /Ej!| 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 "rdpA[>L 7.2 定义布局设置 106 =
MByD&o` 7.3 设计波导 107 3MQHoxX 7.4 设置模拟参数 108 /&6{}n 7.5 运行模拟 110 ximVh}'a 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :k9T`Aa] 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 VEV?$R7; 7.8 添加一个新的轮廓 111 uh\G6s!4/ 7.9 创建上方的线性波导 112 p39$V[*g( 8 各向异性BPM 115 NSVE3 8.1 定义材料 116 A6z2KVk 8.2 创建轮廓 117 E8C8kH] 8.3 定义布局设置 118 Mg >%EH/' 8.4 创建线性波导 120 4(8c L?J`0 8.5 设置模拟参数 121 .1(_7!m@ 8.6 预览介电常数分量 122 &5}YTKe}| 8.7 创建输入面 123 >4g!ic~O 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %XR(K@V 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 kB+$Kt<]L 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {?Slo5X| 9.2 定义布局设置 130 SY9 5s 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _J*l,]}S 9.4 编辑输入平面 132 A}"|_&E 9.5 设置模拟参数 134 BMq> Cj+ 9.6 运行模拟 135 (jKqwVs.: 10 电光调制器 138 8B ,S_0! 10.1 定义电解质材料 139 g Cp`J(2v: 10.2 定义电极材料 140 "=2\kZ 10.3 定义轮廓 141 ,wf_o%'eW 10.4 绘制波导 144 &wQ<sVQ0$ 10.5 绘制电极 147 +wG
*qI 10.6 静电模拟 149 L1_O!EQ 10.7 电光模拟 151 ,b^Y8_ltoT 11 折射率(RI)扫描 155 *vQ 6LF;y 11.1 定义材料和通道 155 FOD'&Yb& 11.2 定义布局设置 157 O:v#M] 11.3 绘制线性波导 160 J"#6m&R_q 11.4 插入输入面 160 '*[7O2\%/ 11.5 创建脚本 161 h~QQ- 11.6 运行模拟 163 e!=7VEB 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 |>P:R4P 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 N?3p,2 12.1 定义材料 165 Z/Wf 12.2 创建参考轮廓 166 hxdjmc- 12.3 定义布局设置 166 Ju5Dd\ 12.4 用户自定义轮廓 167 zEjl@Kf 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 shGUG; 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 /.s
L[X-G 13.1 定义材料 173
p7+>]sqX 13.2 创建钛扩散轮廓 173 &pY$\ 13.3 定义晶圆 174 <IU 13.4 创建器件 175 O-0 5. 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 _G`Q2hf"5 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 =f@71D1 更多详情扫码咨询[attachment=114279] aQH]hLvs
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