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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 slW3qRT\k f4('gl9 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。 =Agg_h eE]hy'{d< 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。 `,>wC+} xytr2V ]aV 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。 D!LX?_cD1i cma*Dc 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。 -uR72f ) g1a'G 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。 }nx=e#[g%2 mDMt5(. 《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 6`H.%zM )NW6?Pu"
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 {1lO )@g;j> 目 录 3{Q,hpZN 1 入门指南 4 X" R<J#4 1.1 OptiBPM安装及说明 4 h3G.EM:eG 1.2 OptiBPM简介 5 ' [0AHM 1.3 光波导介绍 8 "5|Lz) = 1.4 快速入门 8 t-e5ld~a 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 (M-ZQ
- 2.1 定义MMI耦合器材料 28 &<x@1, 2.2 定义布局设置 29 @9G- m(?* 2.3 创建一个MMI耦合器 31
u=l1s1> 2.4 插入input plane 35 ra7uU* 2.5 运行模拟 39 R4's7k 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 r64u31.) 3 创建一个单弯曲器件 44 g[z.*y/ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 9h,u6e 3.2 定义布局设置 45 Xh+ia#K 3.3 创建一个弧形波导 46 ug&[ IL~lc 3.4 插入入射面 49 s4= "kT] 3.5 选择输出数据文件 53 ,d,\-x-+/ 3.6 运行模拟 54 xyHejE} 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 76fIC 4 创建一个MMI星形耦合器 60 JcO08n 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 m>&HuHf 4.2 定义布局设置 61 q!,zq 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ^(x^6d 4.4 插入输入面 62 748CD{KxW 4.5 运行模拟 63 mz7l'4']+ 4.6 预览最大值 65 S5=Udd" 4.7 绘制波导 69 VrP}#3I 4.8 指定输出波导的路径 69 (zo^Nn9VJ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Yn51U6_S 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 mXWTm%'[ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 pa
.K-e)Mu 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 wzcai
0y* 5.1 定义波导材料 75 uYO|5a<f~ 5.2 定义布局设置 76 B\`Aojw"E? 5.3 创建波导 76 eOlKbJU 5.4 修改输入平面 77 <!^
[~` 5.5 指定波导的路径 78 M++0zhS 5.6 运行模拟 79 ]n1dp2aH 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3C>qh{z" 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 P<dy3; 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Do-^S:. 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 KlxN~/gyik 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 3SG?W_
6.2 定义布局结构 89 YZ}cB 6.3 绘制并定位波导 91 Rhgj&4 6.4 生成布局脚本 95 ReB7vpd 6.5 插入和编辑输入面 97 Va<HU:< 6.6 运行模拟 98 T3J'fjY 6.7 修改布局脚本 100 5fjd{Y[k 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 .QWhK|(.! 7 应用预定义扩散过程 104 @uleyB 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 L_O$>c 7.2 定义布局设置 106 93%{scrm 7.3 设计波导 107 $n=lsDnhQ 7.4 设置模拟参数 108 F3E[wdT 7.5 运行模拟 110 r#876.JK 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ,{}#8r` +* 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 7qIB7 _K5
7.8 添加一个新的轮廓 111 HxwlYx,4 7.9 创建上方的线性波导 112 4cgIEw[6 8 各向异性BPM 115 *:"^[Ckc 8.1 定义材料 116 -$k>F# 8.2 创建轮廓 117 ZW4aY}~)$ 8.3 定义布局设置 118 4YA./j%' 8.4 创建线性波导 120 L10IF 8.5 设置模拟参数 121 QTJu7^O9 8.6 预览介电常数分量 122 1=GI&f2I 8.7 创建输入面 123 !c(QSf502 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 h[Tk;h 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 W4(?HTWZ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 hl/itSl$ 9.2 定义布局设置 130 !vqC+o>@ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 T 1Cs>#) 9.4 编辑输入平面 132 :=. *I 9.5 设置模拟参数 134 ! q6hC 9.6 运行模拟 135 H'Qo\L4H 10 电光调制器 138 >M4"|W U_ 10.1 定义电解质材料 139 aC\4}i< 10.2 定义电极材料 140 L]-w;ll- 10.3 定义轮廓 141 Go8F5a@j 10.4 绘制波导 144 ,x#ztdvr 10.5 绘制电极 147 vDDljQXw4 10.6 静电模拟 149 1i-[+ 10.7 电光模拟 151 JZx%J) 11 折射率(RI)扫描 155 (2txM"Dja 11.1 定义材料和通道 155 Q< | |