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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 (zhmZm &
=frt3 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。 hVlL"w*1 Hp,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。 XGUF9arN fEpY3od 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。 T.{I~_ ('gjfl 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。 %xg"e
O2x <1@_MYo 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。 h?TE$&CL? U,]z)1#X| 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 sFGXW q/Gy&8
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 3v {GP> v/^2K,[0> 目 录 CSD8?k]2 1 入门指南 4 R~tv?hP 1.1 OptiBPM安装及说明 4 #v v
k7 1.2 OptiBPM简介 5 xLGAP-mx] 1.3 光波导介绍 8 eF2<L [9 1.4 快速入门 8 dJ|]W|q< 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 }FFW,x 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Ii"cDH9 2.2 定义布局设置 29 l&C%oW 2.3 创建一个MMI耦合器 31 }R>g(q=N 2.4 插入input plane 35 o30PI 2.5 运行模拟 39 2{ptV\f]D 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 `*~:nvU 3 创建一个单弯曲器件 44 7f`jl/ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 plp).Gq 3.2 定义布局设置 45 8RocObY_W 3.3 创建一个弧形波导 46 <H 3}N! 3.4 插入入射面 49 s{CSU3vYmi 3.5 选择输出数据文件 53 S>'wb{jj! 3.6 运行模拟 54 ;`xu)08a 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 AQFx>:in 4 创建一个MMI星形耦合器 60 }XAoMp 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 '[A>eC++ 4.2 定义布局设置 61 ."h;H^5 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 nGP>M#F 4.4 插入输入面 62 gHm^@ 4.5 运行模拟 63 f[%iRfUFw 4.6 预览最大值 65 @@I2bHyvb 4.7 绘制波导 69 E(S}c*05O 4.8 指定输出波导的路径 69 {~=[d`t 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 a1GyI 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 b?Vu9! 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 &'(:xjN 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 htkyywv 5.1 定义波导材料 75 S#ven& 5.2 定义布局设置 76 _o`'b80; 5.3 创建波导 76 )\s:.<?EQ 5.4 修改输入平面 77 ]{;K|rCR- 5.5 指定波导的路径 78 y[}BFUy 5.6 运行模拟 79 sGzd c 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ,@2O_O`: 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 cW3;5 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 TX 12$p\ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 b9:E0/6
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ebQYk$@ 6.2 定义布局结构 89 kiXa2Yn*(d 6.3 绘制并定位波导 91 [OMKk#vW 6.4 生成布局脚本 95 A]>0lB 6.5 插入和编辑输入面 97 bbnAF*7s8 6.6 运行模拟 98 n[{o~VN 6.7 修改布局脚本 100 #$#{QEh0} 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 MenI>gd? 7 应用预定义扩散过程 104 jIEK[vJ` 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 m>a6,#I 7.2 定义布局设置 106 ^^)Pv#[3 7.3 设计波导 107 1 iE 7.4 设置模拟参数 108 [y'jz~9c 7.5 运行模拟 110 kWr*+3Xq 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 []u!piW 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 2O4UytN 7.8 添加一个新的轮廓 111 BI}>"', 7.9 创建上方的线性波导 112 ofN|%g / 8 各向异性BPM 115 Gd"lB*^Ht 8.1 定义材料 116 '1bdBx\<. 8.2 创建轮廓 117 eyy&JjVs 8.3 定义布局设置 118 }z[O_S,X 8.4 创建线性波导 120 rYc?y 8.5 设置模拟参数 121 (z"Cwa@e 8.6 预览介电常数分量 122 8)sqj= 8.7 创建输入面 123 g*8sh 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 kkqrlJO| 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D?9=q 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 K34y3i_ 9.2 定义布局设置 130 0xH$!?{b 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Fnr*.k 9.4 编辑输入平面 132 v6iV#yz3( 9.5 设置模拟参数 134 }!B<MGBd 9.6 运行模拟 135 7 +? 10 电光调制器 138 {KODwP'~ 10.1 定义电解质材料 139 II),m8G 10.2 定义电极材料 140 z07!i@ue~ 10.3 定义轮廓 141 t7n*kiN<q 10.4 绘制波导 144 $yOfqr 10.5 绘制电极 147 N7Dm,Q ] 10.6 静电模拟 149 KJSN)yn\ 10.7 电光模拟 151 (swP#t5S 11 折射率(RI)扫描 155 #{<Jm?sU 11.1 定义材料和通道 155 vsLn@k3 11.2 定义布局设置 157 [NJ! 11.3 绘制线性波导 160 pNE!waR> 11.4 插入输入面 160 011 _(v 11.5 创建脚本 161 Pbz-I3+66 11.6 运行模拟 163 y8
`H*s@ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 hC~lH eH 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 b)
.@ xS 12.1 定义材料 165 2D&tDX< 12.2 创建参考轮廓 166 G+}|gG8 12.3 定义布局设置 166 fz,8 < 12.4 用户自定义轮廓 167 [|uAfp5R 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :m-HHWMN 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 QNn$`Qz. 13.1 定义材料 173 #y2="$V 13.2 创建钛扩散轮廓 173 t3G%}d? 13.3 定义晶圆 174 .wYx_ 13.4 创建器件 175 5AQ $xm4 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 nwW`Q>+#U 13.6 定义电极区域 178 hm?-QVRPV 更多详情请加微联系[attachment=114302] ]vhh*
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