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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 _dY5qW1p NEUr w/ 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。 W
]$/qyc&J .kU}x3m OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 C hQ] d ? 'qyI^m@ 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 i&1rf | :?}mu1 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 0h~{K '6kD6o_p1 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 F( 4Ue6R QE8`nMf 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 [dR#!"6t Y_}_)nE@m
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 aX~Jk >a0 '`YZJ 目 录 C;5`G
*e 1 入门指南 4 ~F53{qxV 1.1 OptiBPM安装及说明 4 `M*jrkM]x 1.2 OptiBPM简介 5 `T+w5ONn 1.3 光波导介绍 8 (&1.!R[X 1.4 快速入门 8 V%{WH} 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 .R@s6}C`}= 2.1 定义MMI耦合器材料 28 kS35X)- 2.2 定义布局设置 29 s3T7M:DM4 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ubZJ Um 2.4 插入input plane 35 /k[8xb 2.5 运行模拟 39 RH:vd|q+ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 1{5t. 3 创建一个单弯曲器件 44 eh%{BXW[p 3.1 定义一个单弯曲器件 44 cRMyYd J o 3.2 定义布局设置 45 [!>9K}z,= 3.3 创建一个弧形波导 46 5*f54g"' 3.4 插入入射面 49 qcouZO 3.5 选择输出数据文件 53 8{]nS8i 3.6 运行模拟 54 tot~\S 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 (c&%1bJ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 J>k
6`gw 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 &]Uo>Gb3!q 4.2 定义布局设置 61 -Bl^TT 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 h1"|$ 4.4 插入输入面 62 { =\Fc`74 4.5 运行模拟 63 :h |]j[2p 4.6 预览最大值 65 V%)Tu{L 4.7 绘制波导 69 +zd/< 4.8 指定输出波导的路径 69 8MI8~ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ,[T/O\k 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 6-uLK'E 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 $+f=l~/s
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 _;U%`/T b 5.1 定义波导材料 75 \@yJbhk 5.2 定义布局设置 76 M|j=J{r 5.3 创建波导 76 RjH68=n 5.4 修改输入平面 77 (X
Oz0.W 5.5 指定波导的路径 78 S 6_:\Q 5.6 运行模拟 79 1og+(m`BL 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 #qmsZHd}b 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J^ewG 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 cC>Svf[CzK 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]jm:VF]4 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 yci} #,nb 6.2 定义布局结构 89 ,~&HL7v 6.3 绘制并定位波导 91 7)Vbp--b# 6.4 生成布局脚本 95 oGB|k]6]| 6.5 插入和编辑输入面 97 4xq| 6.6 运行模拟 98 N6of$p'N 6.7 修改布局脚本 100 p}h.2)PO 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 z6l'v~\ 7 应用预定义扩散过程 104 4p-"1 c$ 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&uf
7.2 定义布局设置 106 pqb`g@ 7.3 设计波导 107 }% q-9 7.4 设置模拟参数 108 nw%9Qw 7.5 运行模拟 110 p4MWX12 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 >p@b$po 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 :UP8nq 7.8 添加一个新的轮廓 111 r8eJ&-Yi{Z 7.9 创建上方的线性波导 112 s2NBYDi$? 8 各向异性BPM 115 nD XEm6|e 8.1 定义材料 116 TwI s_r: 8.2 创建轮廓 117 __Ksn^I 8.3 定义布局设置 118 {+7FBdxVB
8.4 创建线性波导 120 ls&H oJ7 8.5 设置模拟参数 121 T}=^D= 8.6 预览介电常数分量 122 <$zhNu~ 8.7 创建输入面 123 jLt3jN 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ![_0GFbT 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Y1I)w^}: 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *9$SFe|&n: 9.2 定义布局设置 130 bKGX>
%- 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 $C5*@`GM$ 9.4 编辑输入平面 132 K)mQcB-"? 9.5 设置模拟参数 134 o h\$u5 9.6 运行模拟 135 [RN]?, 10 电光调制器 138 x51R:x(p 10.1 定义电解质材料 139 <7F-WR/2n 10.2 定义电极材料 140 <\ <o#Vq 10.3 定义轮廓 141 B+U:=591 10.4 绘制波导 144 1n!:L!,` 10.5 绘制电极 147 (@5`beEd 10.6 静电模拟 149 r>FwJm! 10.7 电光模拟 151 oo2d, 11 折射率(RI)扫描 155 ^M6lF5 11.1 定义材料和通道 155 1J/'R37lP 11.2 定义布局设置 157 =hFY-~U 11.3 绘制线性波导 160 "QNQ00[T`> 11.4 插入输入面 160 bV&9>fC 11.5 创建脚本 161 3MNM<Ih 11.6 运行模拟 163 z5]6"v- 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 gh?[x.U 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 5X)M)"rq;V 12.1 定义材料 165 _8u TK%| 12.2 创建参考轮廓 166 s$hO/INr 12.3 定义布局设置 166 rY45.,qWs 12.4 用户自定义轮廓 167 4 O8ct,Y 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Oa~ThbX7 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 2vjkThh`I 13.1 定义材料 173 m
=b7
r 13.2 创建钛扩散轮廓 173 G]f|? 13.3 定义晶圆 174 Mc asnjC 13.4 创建器件 175 zT78FliY6 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 77O$^fG2 13.6 定义电极区域 178 =b:XL#VA 更多详情请加微联系[attachment=114302] 'Y)aGH(
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