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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 A{4G@k+#d zM_DE 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。 D%;wVnUw CQBT:: 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。 c_qcb7<~. "GwWu-GS 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。 |{7e#ww] Q\o$**+{ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 W>}Qer4 }>{ L#JW 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 QIij>!c4 ~']&. 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 TV1e
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 qeQC&U
y; ;OQ'B=uK 目 录 2I]]WBW#: 1 入门指南 4 .8T\Nr\~2 1.1 OptiBPM安装及说明 4 `d}W;&c 1.2 OptiBPM简介 5 rPiiC/T.` 1.3 光波导介绍 8 j<l#qho{h 1.4 快速入门 8 /,1SE( 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -O~C m}e 2.1 定义MMI耦合器材料 28 DL'd&;6 2.2 定义布局设置 29 <S\;k@f 2.3 创建一个MMI耦合器 31 9,S,NvSq 2.4 插入input plane 35 c&Gz>
L 2.5 运行模拟 39 U;';"9C2> 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 457fT | 3 创建一个单弯曲器件 44 nmD1C_& 3.1 定义一个单弯曲器件 44 (@%XWg 3.2 定义布局设置 45 eZ!yPdgy| 3.3 创建一个弧形波导 46 uIYcmF\? 3.4 插入入射面 49 /{fZH,!L 3.5 选择输出数据文件 53 tv 4s12& 3.6 运行模拟 54 a);O3N/*I 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 :0M'=~[ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ]{K5zSK 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 wD<vg3e[H 4.2 定义布局设置 61 <WM -@J(1 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 _wm~}_Q 4.4 插入输入面 62 'fS?xDs-v 4.5 运行模拟 63 dzgs%qtK 4.6 预览最大值 65 J*}VV9H 4.7 绘制波导 69 q$MHCq; 4.8 指定输出波导的路径 69 fzLANya 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 NlA*\vco 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ?D1x;i9< 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 `[X6#`< 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 @AvM 5.1 定义波导材料 75 k!Vn4?B"k 5.2 定义布局设置 76 /t$rX3A 5.3 创建波导 76 "I5uDFZR& 5.4 修改输入平面 77 |tG05 +M 5.5 指定波导的路径 78 +7Sf8tg\ 5.6 运行模拟 79 M{*kB2jr 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 sk#9x`Rw 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 .KFA218h*x 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 jVX._bEGX 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 :L]-'\y 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 =8O}t+U 6.2 定义布局结构 89 dj3|f{kg{ 6.3 绘制并定位波导 91 2y^Uk,g 6.4 生成布局脚本 95 ah 4kA LO 6.5 插入和编辑输入面 97 )qbI{^_g 6.6 运行模拟 98 T48BRVX-F 6.7 修改布局脚本 100 S2Zx &D/_ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 1W*V2`0> 7 应用预定义扩散过程 104 IZ+*`E 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Po!oN~r 7.2 定义布局设置 106 \'[3^/(' 7.3 设计波导 107 XxhsPFv 7.4 设置模拟参数 108 ,(6)ghr 7.5 运行模拟 110 ]F*|U` 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 j0AwL7 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 OSU{8. 7.8 添加一个新的轮廓 111 1d`cTaQ- 7.9 创建上方的线性波导 112 a/#+92C 8 各向异性BPM 115 F@g17 aa 8.1 定义材料 116 KCE=|*6::| 8.2 创建轮廓 117 P2O\!'aEh 8.3 定义布局设置 118 xne]Q(B> 8.4 创建线性波导 120 miwf&b 8.5 设置模拟参数 121 w_\nB}_ 8.6 预览介电常数分量 122 gRHtgR)T3 8.7 创建输入面 123 VXiui'/( 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 hMv2"V-X 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 {JXf*IJ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 $Ru&>D#stK 9.2 定义布局设置 130 qbH%Hx 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 X)8e4~(? 9.4 编辑输入平面 132 18jJzYawh 9.5 设置模拟参数 134 ]Z=Ij
gr$
9.6 运行模拟 135 \]t]#D>0 10 电光调制器 138 ;"D~W#0-v 10.1 定义电解质材料 139 -=5EbNPwG 10.2 定义电极材料 140 2H6:np|O 10.3 定义轮廓 141 C(}^fJ6r 10.4 绘制波导 144 N=q#y@ L 10.5 绘制电极 147 To pHE 10.6 静电模拟 149 V- /YNRV 10.7 电光模拟 151 XJc
,uj7 11 折射率(RI)扫描 155 {aoMJJq 11.1 定义材料和通道 155 2R\+} 11.2 定义布局设置 157 [O(m/ 11.3 绘制线性波导 160 u
>4ArtF 11.4 插入输入面 160 D '<$ g 11.5 创建脚本 161
"3wv:BL 11.6 运行模拟 163 w;~>k%}j 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 @'
d6iYk_ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 7H4L-J3 12.1 定义材料 165 pp<E))&R 12.2 创建参考轮廓 166 s"q=2i 12.3 定义布局设置 166 #,TELzUVE 12.4 用户自定义轮廓 167 "w9`cz9a~J 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ^,`M0g\$ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 zz&vfO31J 13.1 定义材料 173 i@XB&;*c\ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 oXdel
Ju? 13.3 定义晶圆 174 bi.wYp(*6L 13.4 创建器件 175 )(lJT&e 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Ia#"/`|| 13.6 定义电极区域 178 St+ "ih% 更多详情请加微联系[attachment=114302] g>yry}>04%
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