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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 ]"J~:{, d Mxe}B' 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。 g@rb YT8vP~ 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。 9Kpa>< h xSKG 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/!8e.M\ mN~ci 0 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。 zer%W% %kv0Wefs 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。 -!q:p&c |h- QP#]/ 《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 ^]7}YF2| !5.8]v
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 8?J&`e/ E'G4Y- 目 录 jB`,u|FG 1 入门指南 4 | 1E|hh@k 1.1 OptiBPM安装及说明 4
5Ec6),+& 1.2 OptiBPM简介 5 XDsx3Ws 1.3 光波导介绍 8 2#P*, 1.4 快速入门 8 LISM ngQ. 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?$vCW|f 2.1 定义MMI耦合器材料 28 @GkILFN 2.2 定义布局设置 29 B$-R-S6 2.3 创建一个MMI耦合器 31 G.rrv 2.4 插入input plane 35 5Eg1Q
YVt 2.5 运行模拟 39 mX_a^_[G 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 os,* 3WO 3 创建一个单弯曲器件 44 yGWxpzmRS 3.1 定义一个单弯曲器件 44 "*m_> IU 3.2 定义布局设置 45 YwteZSbp6M 3.3 创建一个弧形波导 46 ~T9/#-e>BF 3.4 插入入射面 49 >Nvjl~o5 3.5 选择输出数据文件 53 p=;=w_^y 3.6 运行模拟 54 e^d0zl{ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 T@G?t0 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Y'yH;Mz 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 &f"-d 4.2 定义布局设置 61 { D^{[I 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 a&tSj35*6 4.4 插入输入面 62 8C[C{qOJ 4.5 运行模拟 63 1xD=ffM>8N 4.6 预览最大值 65 cVubb}ou 4.7 绘制波导 69 vk+VP 1D 4.8 指定输出波导的路径 69 ?kWC}k{ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 y&Mr=5:y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ZNf6;%oGG 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 KB%"bqB| 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 &0='r;*i 5.1 定义波导材料 75 d`P7}*;` 5.2 定义布局设置 76 )0ea+ib 5.3 创建波导 76 L%BNz3:Dt 5.4 修改输入平面 77 v\!Be[ ? 5.5 指定波导的路径 78 f47Od-\- 5.6 运行模拟 79 =4[v3Qx 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 9F4Dm*_< 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 whpfJNz 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 3 DD ML, 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 hJn%mdx~w| 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 x$IX5:E#e 6.2 定义布局结构 89 p;._HJ( 6.3 绘制并定位波导 91 #cnq(S=. 6.4 生成布局脚本 95 i
7_ _ 6.5 插入和编辑输入面 97 [onGNq?# 6.6 运行模拟 98 ~KW,kyXBnD 6.7 修改布局脚本 100 JQ,1D`?.a 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 T^ w36}a 7 应用预定义扩散过程 104 S/^"@?z,vE 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 9{-EJ) 7.2 定义布局设置 106 94+KdHAo^M 7.3 设计波导 107 dQ_!)f&w1 7.4 设置模拟参数 108 YQ39A_e
g 7.5 运行模拟 110 vg
D77 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 .#1~Rz1r 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Kz>3
ic$I 7.8 添加一个新的轮廓 111 I2 j}Am 7.9 创建上方的线性波导 112 2Tfz=7h$ 8 各向异性BPM 115 ?mWw@6G, 8.1 定义材料 116 ZkA U17f 8.2 创建轮廓 117 >;L6xt3 8.3 定义布局设置 118 G>wqt@%r9 8.4 创建线性波导 120 v'VD0+3[H 8.5 设置模拟参数 121 zoOaVV&1 8.6 预览介电常数分量 122 ,_yhz0. 8.7 创建输入面 123 &$]vh 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (>VX-Y/ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 `|,`QqDQ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 [* @5\NWR} 9.2 定义布局设置 130 p /#$io 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 nx8a$vI-TY 9.4 编辑输入平面 132 I3,= 0z 9.5 设置模拟参数 134 c:-!'l$ ! 9.6 运行模拟 135 !|O~$2O@ 10 电光调制器 138 lD"(MQV@0 10.1 定义电解质材料 139 mMb'@ 10.2 定义电极材料 140 }"=AG 10.3 定义轮廓 141 wm)#[x # 10.4 绘制波导 144 Ys,{8Y,7 10.5 绘制电极 147 &K/ya7 10.6 静电模拟 149 Fb7#<h 10.7 电光模拟 151 5Cq{XcXV 11 折射率(RI)扫描 155 HRiL.DS 11.1 定义材料和通道 155 fRtUvC-#H 11.2 定义布局设置 157 }RHn)}+ 11.3 绘制线性波导 160 m9" n4a|: 11.4 插入输入面 160 }z\_;\7 11.5 创建脚本 161 blTo5NLX 11.6 运行模拟 163 ~v]!+`_J 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 bzX\IrJpOZ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 COW}o~3-4 12.1 定义材料 165
e'0{?B 12.2 创建参考轮廓 166 ?gJy3@D 12.3 定义布局设置 166 >TQH|}|6(y 12.4 用户自定义轮廓 167 /%&2HDA) 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ow_djv:, 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 =dII- L=` 13.1 定义材料 173 [k6nW:C 13.2 创建钛扩散轮廓 173 l-ct?T_@ 13.3 定义晶圆 174 yqi^>Ce0 13.4 创建器件 175 qIY~dQ| 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 9(6I<]# 13.6 定义电极区域 178 w:?oTuw 更多详情请加微联系[attachment=114302] Gm(b/qDDe
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