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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 @8w5Oudvx -P-8D6 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。 ?(Tin80=r )F\kGe 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。 V@s93kh @$L| 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。 r#_0_I1[ BFP@Yn~k 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。 6[RTL2&W g:xg ~H2 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。 5-k gGOt f%1\1_^g 《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 qmGHuQVe \ZhkOl
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 1:-
M<=J?f oOLA&N-A~ 目 录 6vxRam6[?? 1 入门指南 4 " W{rS4L 1.1 OptiBPM安装及说明 4 c+7I 1.2 OptiBPM简介 5 c yP+a 1.3 光波导介绍 8 Mae2L2vc 1.4 快速入门 8 bivo7_ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 } _];yw 2.1 定义MMI耦合器材料 28 \*BRFUAc 2.2 定义布局设置 29 =jpRv<X|, 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]]`[tVaFr 2.4 插入input plane 35 yw%ES 2.5 运行模拟 39 ",[ /pb 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 fhRu- 3 创建一个单弯曲器件 44 }?Pa(0=U
3.1 定义一个单弯曲器件 44 z#|Auc0 3.2 定义布局设置 45 {M=B5- 3.3 创建一个弧形波导 46 $7xfLS8Vo 3.4 插入入射面 49 .YH#+T' 3.5 选择输出数据文件 53 4T"L#o1 3.6 运行模拟 54 [;
$:Lr 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Y#-c<o}f 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ;9fWxH 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >b#CR/^z 4.2 定义布局设置 61 g2}aEfp!H 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 WLh!L='{BK 4.4 插入输入面 62 e.(d?/!F_ 4.5 运行模拟 63 |a /cw" 4.6 预览最大值 65 M&",7CPD(1 4.7 绘制波导 69 n>:e8KVM; 4.8 指定输出波导的路径 69 k%sA+= 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 H15!QxD# 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 t4~?m{ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 $ntC{a>& 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 yDe*-N\'W 5.1 定义波导材料 75 =*6frC~ 5.2 定义布局设置 76 i? #U>0! 5.3 创建波导 76 N>P" $ 5.4 修改输入平面 77 p&`I#6{ 5.5 指定波导的路径 78 7~P!Z=m^^f 5.6 运行模拟 79 !^1oH** 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 "
;8kKR 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 FcOrA3tt 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 h]|2b0 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 (tzAUrC 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 cZrJW
6.2 定义布局结构 89 @Y(7n/*
6.3 绘制并定位波导 91 %)^0NQv
6.4 生成布局脚本 95 n4"xVDL 6.5 插入和编辑输入面 97 G&M)n*o 6.6 运行模拟 98 *>o@EUArN 6.7 修改布局脚本 100 ;t@^Z_z,CR 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Hb^ovc0 7 应用预定义扩散过程 104 G"vEtNoV 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 s>>lf&7 7.2 定义布局设置 106 }y*rO(cu7G 7.3 设计波导 107 jt9@aN.mJN 7.4 设置模拟参数 108 Z yz)`>cB 7.5 运行模拟 110 aKRnj!4z 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 pf=CP%L 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 =)Goip 7.8 添加一个新的轮廓 111 [{ A5BE - 7.9 创建上方的线性波导 112 &,]yqG 2 8 各向异性BPM 115 SQuW`EHBgs 8.1 定义材料 116 9w\C
vO&R 8.2 创建轮廓 117 3+M+5 8.3 定义布局设置 118 n!NA}Oa 8.4 创建线性波导 120 z KG]7 8.5 设置模拟参数 121 KDDx[]1Q 8.6 预览介电常数分量 122 ;b,
bHL 8.7 创建输入面 123 ,/Y$%.Rp 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 pSpxd|k 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5Ak>/QF9 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 &23t/` 9.2 定义布局设置 130 O0mQHpi: 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 OnE~0+ 9.4 编辑输入平面 132 y#lg)nB 9.5 设置模拟参数 134 cn_ *,\} 9.6 运行模拟 135 EixAmG 10 电光调制器 138 h&bs` 10.1 定义电解质材料 139 6~8dMy;w 10.2 定义电极材料 140 !t&C,@Ox 10.3 定义轮廓 141 Lez]{%+.`[ 10.4 绘制波导 144 `
B+Pl6l)F 10.5 绘制电极 147 Xkp`1UTH 10.6 静电模拟 149 0LUw 10.7 电光模拟 151 U }}E
E~W 11 折射率(RI)扫描 155 ? ~_h3bHH 11.1 定义材料和通道 155 S'AS,'EnY 11.2 定义布局设置 157 FzFP 0 11.3 绘制线性波导 160 hB]<li)"C 11.4 插入输入面 160 .[o?qCsw 11.5 创建脚本 161 88atj+N] 11.6 运行模拟 163 -/6Ms%O 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 (R{z3[/u& 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 e= _7Q.cn 12.1 定义材料 165 JB!KOzw 12.2 创建参考轮廓 166 M 0RVEhX 12.3 定义布局设置 166 4p`z%U~=u 12.4 用户自定义轮廓 167 &-`a` 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 brt`oR 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 p!cNn7{; 13.1 定义材料 173 LGC3"z\= 13.2 创建钛扩散轮廓 173 G/}nwj\ 13.3 定义晶圆 174 eP|hxqM&9 13.4 创建器件 175 At8^yF
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 G%fNGQwT 13.6 定义电极区域 178 (0bXsfe 更多详情请加微联系[attachment=114302] e&XJK*Wf
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