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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 nZbI}kcm 2&V>pE 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。 8X,6U_>#a _/LGGt4&% 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。 ekhv.;N~ MM@,J< 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。
2'?'dfj tLy:F*1i 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。 WiytHuUF n{;Q"\*Sg 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。 RE;A0E_3 @GN2v,WA? 《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 {nV/_o$$ mITB\,,G
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 J 6KHc^,7 #-;c!<2 目 录 j9NF| 1 入门指南 4 Ljd`)+`D 1.1 OptiBPM安装及说明 4 EbILAJ 1.2 OptiBPM简介 5 I_<VGU k 1.3 光波导介绍 8 +X/a+y- 1.4 快速入门 8 '3b\d:hN 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 m;dwt1'Zw 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ln82pQD2Y~ 2.2 定义布局设置 29 Q~U\f$N 2.3 创建一个MMI耦合器 31 oN1D&* 2.4 插入input plane 35 Y*c]C;%= 2.5 运行模拟 39 :oIBJ u%/ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 >s^$- 3 创建一个单弯曲器件 44 ?Zb+xN KJ( 3.1 定义一个单弯曲器件 44 : .x((
FU 3.2 定义布局设置 45 &!8 WRJ 3.3 创建一个弧形波导 46 QXkA%'@' 3.4 插入入射面 49 L0g+RohW 3.5 选择输出数据文件 53 %y6Q3@ 3.6 运行模拟 54 XGSFG~d 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 y&$n[j 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^>IP"k F 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 )=~&l={T 4.2 定义布局设置 61 e"04jd/ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6|jZv~rS$ 4.4 插入输入面 62 fa/S!%}fO 4.5 运行模拟 63 ^+m`mc sE 4.6 预览最大值 65 E'LI0fr 4.7 绘制波导 69 aS [[
AL 4.8 指定输出波导的路径 69 +Ryj82;59z 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 B#V""[Y9 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 #kC~qux^ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 P=n_wE 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 _N`.1Dl%Q 5.1 定义波导材料 75 4zMvHe 5.2 定义布局设置 76 T3{O+aRt 5.3 创建波导 76 U?0|2hR~ 5.4 修改输入平面 77 G)7U&B 5.5 指定波导的路径 78 VExhN'; 5.6 运行模拟 79 A%8
Q}s$<s 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lCU clD 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <Q|\mUS6 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 c u/"=]D 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 V+`kB3GV 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 x4q}xwH 6.2 定义布局结构 89 gQ\.|'% 6.3 绘制并定位波导 91 A^OwT#
6.4 生成布局脚本 95 hZ4 5i?% 6.5 插入和编辑输入面 97 .RxT z9( 6.6 运行模拟 98 =7Ud-5c 6.7 修改布局脚本 100 eft=k} 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 W22S/s 7 应用预定义扩散过程 104 <j'K7We/tP 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 eQ>Ur2H8n 7.2 定义布局设置 106 #kW=|8X 7.3 设计波导 107 JG!B3^qB 7.4 设置模拟参数 108 .Pm5nS 7.5 运行模拟 110 ZG=]b% 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 %L.S~dN6 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ,j%\3g` 7.8 添加一个新的轮廓 111 Bq8#'K2i, 7.9 创建上方的线性波导 112 tYD8Y 8 各向异性BPM 115 b-&rMML 8.1 定义材料 116 *Dp&;, b 8.2 创建轮廓 117 1TZ[i 8.3 定义布局设置 118 m^ xTV-#l@ 8.4 创建线性波导 120 |nQfgl=V 8.5 设置模拟参数 121 v<1@"9EH 8.6 预览介电常数分量 122 Z[@ i/. I 8.7 创建输入面 123 oKn$g[,SJh 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 MRpMmu 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 &[d'g0pF 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 d'_q9uf' 9.2 定义布局设置 130 d8wGXNd7B 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Exwd,2> 9.4 编辑输入平面 132 /4r2B.91O 9.5 设置模拟参数 134 (>}1t!1 9.6 运行模拟 135 `:C1Wo^< 10 电光调制器 138 {-5)nS^_ 10.1 定义电解质材料 139 ?AFb& 10.2 定义电极材料 140 li*S^uSF 10.3 定义轮廓 141 )q<VZ|V 10.4 绘制波导 144 ,kJ'_mq 10.5 绘制电极 147 B!&5*f}* 10.6 静电模拟 149 .BPd06y 10.7 电光模拟 151 K28L(4 ) 11 折射率(RI)扫描 155 oCCtjr 11.1 定义材料和通道 155 *B&P[n 11.2 定义布局设置 157 "Da1BuX\ 11.3 绘制线性波导 160 %wbdg&^ 11.4 插入输入面 160 12^uu)6Xm, 11.5 创建脚本 161 6[t<g= 11.6 运行模拟 163 5RLO}Vn] 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 &eV5#Ph 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [+WsVwyf? 12.1 定义材料 165 RC7F/|w.z 12.2 创建参考轮廓 166 f,ro1Nke 12.3 定义布局设置 166 1:eWZ]B5" 12.4 用户自定义轮廓 167 Z. ${WZW 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 XGZZKvp 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 dg|+?M^9` 13.1 定义材料 173 5j`sJvq 13.2 创建钛扩散轮廓 173 P"7` :a 13.3 定义晶圆 174 s`x2Go 13.4 创建器件 175 0Px Hf* 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 a@? $#> 13.6 定义电极区域 178 nDn+lWA=g 更多详情请加微联系[attachment=114302] \gP?uJ
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