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infotek 2022-09-06 08:41

《OptiBPM入门教程》

前  言 cp 5  
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# $5ct  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 X] v.Yk=wu  
ZH=oQV)6  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 <rFKJ^B  
3&7$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 ($Y6hn+  
1.2 OptiBPM简介 5 "ju0S&  
1.3 光波导介绍 8 ee{8C~  
1.4 快速入门 8 3bPF+(`J  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |\S p IFH1  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 PV/S zfvIq  
2.2 定义布局设置 29 u7kw/_f  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 3*$)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 [_?dpaTt  
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 o0'!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[ $Ea1M  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3.?kxac  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 .V Cfh+*J#  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 O^,%V{]6\  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 08TeGUjJ  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 mjtmN0^SR  
6.2 定义布局结构 89 +__PT4ps  
6.3 绘制并定位波导 91 c_#+xGS!7  
6.4 生成布局脚本 95 w( ^  
6.5 插入和编辑输入面 97 IDIok~B=e  
6.6 运行模拟 98 c/Ykk7T9--  
6.7 修改布局脚本 100 <//#0r*  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 kZ>Xl- LV  
7 应用预定义扩散过程 104 Ghb Jty`  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 LnZC)cL P/  
7.2 定义布局设置 106 iYk4=l  
7.3 设计波导 107 )Z0bMO<  
7.4 设置模拟参数 108 R@8pKCL.  
7.5 运行模拟 110 :7 P/ZC%  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 0;V "64U  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 e(~9JP9  
7.8 添加一个新的轮廓 111 =W_Pph  
7.9 创建上方的线性波导 112 ;"K;D@xzh]  
8 各向异性BPM 115 y9xvGr[l  
8.1 定义材料 116 %qYiE!%&  
8.2 创建轮廓 117 KW1b #g%Z  
8.3 定义布局设置 118 ?~p]Ey}~9  
8.4 创建线性波导 120 7B)m/%>3s  
8.5 设置模拟参数 121 f~0CpB*X  
8.6 预览介电常数分量 122 nde_%d$  
8.7 创建输入面 123 %Y:"5fH  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :+q d>;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  nLD1j  
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$_  
10.6 静电模拟 149 2t[P-on  
10.7 电光模拟 151 SIridZ*%  
11 折射率(RI)扫描 155 77b^d9! ~  
11.1 定义材料和通道 155 zo| '  
11.2 定义布局设置 157 ?`lD|~  
11.3 绘制线性波导 160 [. Db56  
11.4 插入输入面 160 D>fg  
11.5 创建脚本 161 tP][o494\&  
11.6 运行模拟 163 o"!C8s_6  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 hl]q6ZK!6  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [o"<DP6w  
12.1 定义材料 165 ZccvZl ;b  
12.2 创建参考轮廓 166 ak A7))Q  
12.3 定义布局设置 166 2z9s$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  
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