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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 `3Y+:!q %\u>%s<9 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。 Tbw8#[6AX G9TUU.T
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&nVVV8s@ v2^CBKZ+ 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。 ">7 bnOJ 'DPSM?]fA 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。 ^B7Aam 78kk"9h' 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。 aE}u5L$# bk2vce& 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 : s35{K 4_eq@'9-q
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ^"I!+Teb Gvw el!6 目 录 -3C~}~$>` 1 入门指南 4 kK(,FB 1.1 OptiBPM安装及说明 4 QHeUpJ/^ 1.2 OptiBPM简介 5 kE1u-EA 1.3 光波导介绍 8 KR63W:Z\' 1.4 快速入门 8 4f+Ke*^[RA 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 >dO^pDSs 2.1 定义MMI耦合器材料 28 6K6ihR!d 2.2 定义布局设置 29 `%VrT` 2.3 创建一个MMI耦合器 31 MC3{LVNK 2.4 插入input plane 35 :D EZ$gi 2.5 运行模拟 39 cVU[>gkg_ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 @YRBZ6FH 3 创建一个单弯曲器件 44 n#iL[
&/Aw 3.1 定义一个单弯曲器件 44 z;LntQZp- 3.2 定义布局设置 45 '<O&
: 3.3 创建一个弧形波导 46 @uHNz-c 3.4 插入入射面 49 N?aU<-Tn 3.5 选择输出数据文件 53 R lv|DED$ 3.6 运行模拟 54 ^#Shs^#
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 \;~>AL* 4 创建一个MMI星形耦合器 60 %*,'&S 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Ma$b(4dB 4.2 定义布局设置 61 F"_SCA?9? 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $?7}4u, 4.4 插入输入面 62 >R6Me*VR 4.5 运行模拟 63 XWk^$ " 4.6 预览最大值 65 yZKj>P1 4.7 绘制波导 69 Wn|w~{d{ 4.8 指定输出波导的路径 69 (%".=x- 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 tH$Z_(5
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 N(Cfv3{ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ,+f'%)s_x 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |<OZa;c+ 5.1 定义波导材料 75 t6j|q nfw 5.2 定义布局设置 76 * @dqAr % 5.3 创建波导 76 \'shnzs 5.4 修改输入平面 77 ;s{rJG{inG 5.5 指定波导的路径 78 74>.E^/x 5.6 运行模拟 79 + ~HL"Vv 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 m)&2zV/Q 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 rB-&'#3% 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 X ZfT;!wF& 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 8|gwH2st~ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 HI55):Eb 6.2 定义布局结构 89 #49,7OBU 6.3 绘制并定位波导 91 WEZ)7H 6.4 生成布局脚本 95 Que- 6.5 插入和编辑输入面 97 C/!kMMh>vV 6.6 运行模拟 98 X180_Kt2 6.7 修改布局脚本 100 n"*A. 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Ft'?43J 7 应用预定义扩散过程 104 Y}QtgZEt 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ><+wH b 7.2 定义布局设置 106 J'W6NitMr 7.3 设计波导 107 YFeF(k!!n 7.4 设置模拟参数 108 !A qSG- 7.5 运行模拟 110 y\]:&)?&C^ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ~0eJ6i 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 -Z9e}$q$, 7.8 添加一个新的轮廓 111 >yiK&LW^? 7.9 创建上方的线性波导 112 XX+%:,G 8 各向异性BPM 115 pkQEry&Z 8.1 定义材料 116 %8s$l'Q; 8.2 创建轮廓 117 ;.+sz(:hm 8.3 定义布局设置 118 |bA\>%~ 8.4 创建线性波导 120 edD1 9A 8.5 设置模拟参数 121 p@ 0Va 8.6 预览介电常数分量 122 rZEL7{ 8.7 创建输入面 123 K_;'-B 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 X|++K;rtfE 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 {FNmYneh?6 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 0e-M 24,C 9.2 定义布局设置 130 ?hHVawt 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 K?`Fpg( 9.4 编辑输入平面 132 teIUSB[ 9.5 设置模拟参数 134 ):-\TVz~ 9.6 运行模拟 135 Wb4+U;C^!' 10 电光调制器 138 8iQ8s;@S&> 10.1 定义电解质材料 139 3@7IY4>o 10.2 定义电极材料 140
UDl[ 10.3 定义轮廓 141 ,NB?_\$c 10.4 绘制波导 144 |1!RvW:[! 10.5 绘制电极 147 oK\{#<gCZ 10.6 静电模拟 149 O7vJ`K(! 10.7 电光模拟 151 u)J&3Ah% 11 折射率(RI)扫描 155 W~b->F 11.1 定义材料和通道 155 ;&=c@>!xP# 11.2 定义布局设置 157 I54`}Npp 11.3 绘制线性波导 160 Q6%dM'fR 11.4 插入输入面 160 NpqK+GO 11.5 创建脚本 161 I8M^]+c 11.6 运行模拟 163 },#@q_E 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 \+3amkBe
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 JlaT
-j 12.1 定义材料 165 0q}k"(9 12.2 创建参考轮廓 166 (m:ktd=x 12.3 定义布局设置 166 oQ
YmywY 12.4 用户自定义轮廓 167 fRlO.!0( 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 qGivRDR$ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 'wA4}f 13.1 定义材料 173 AXN%b2 13.2 创建钛扩散轮廓 173 K%i9S;~
13.3 定义晶圆 174 +s$` kl 13.4 创建器件 175 S1SsJo2\ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 L JW0UF| 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 dkUh[yo"H 更多详情扫码咨询[attachment=114279] $Jc>B#1
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