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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 r9;` S2}Z&X( 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。 x)\V lR 7%op zdS# 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。 KZi'v6 ^teaJ y% 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。 /yt7#!tm+ 9mm2V ps; 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。 ^hysC c Ge~,[If+ 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。 B<C&ay AJ4r/b} 《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 ;&7,73! |=,83,a
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 n\*JaY () <`t}FQ 目 录 9C?cm: 1 入门指南 4 O$(c.(_$ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 NJ>,'s 1.2 OptiBPM简介 5 CnQg *+ 1.3 光波导介绍 8 U%n,XOJ 1.4 快速入门 8 @jKDj]\ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 5R"2Wd 2.1 定义MMI耦合器材料 28 RCCv>o 2.2 定义布局设置 29 c G*(C 2.3 创建一个MMI耦合器 31 tU(y~)] 2.4 插入input plane 35 E{I)]h 2.5 运行模拟 39 RCQAtBd 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 'Y ,1OK 3 创建一个单弯曲器件 44 (`F|nG=X 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ?Oqzd$- 3.2 定义布局设置 45 Y}K!`~n1S 3.3 创建一个弧形波导 46 {Evcc+Eq 3.4 插入入射面 49 @$EjD3Z- 3.5 选择输出数据文件 53 yT&x`3f"i 3.6 运行模拟 54 ;raz6DRO 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 OH0S2?,{> 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ;Na^]32 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 =g >.X9lr 4.2 定义布局设置 61 F G3Sk!O6 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 )7k&`?Mh 4.4 插入输入面 62 B%2L1T= 4.5 运行模拟 63 RA}U#D:$i 4.6 预览最大值 65 NWb}
OXK/ 4.7 绘制波导 69 Y+5"uq<' 4.8 指定输出波导的路径 69 ZWFG?8lJ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 f.J9) lfb 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 "bPCOJ[v9 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 yAAG2c4( 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 i,([YsRuou 5.1 定义波导材料 75 &;Ed*OJ 5.2 定义布局设置 76 _yNT=#/ 5.3 创建波导 76 luibB&p1 5.4 修改输入平面 77 m$,cH>E 5.5 指定波导的路径 78 Ut]2` 8- 5.6 运行模拟 79 2YE7 23H=Z 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Xthtw * 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 {=s:P|ah 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Sf=F cb 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 tp%|AD" 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {K<uM'ww> 6.2 定义布局结构 89 H_Iim[v# 6.3 绘制并定位波导 91 Hw\([j* 6.4 生成布局脚本 95 ~:T3| 6.5 插入和编辑输入面 97 w2 /* `YO 6.6 运行模拟 98 HOq4i! 6.7 修改布局脚本 100 pF|8OB% 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 qZXyi'(d 7 应用预定义扩散过程 104 IhUW=1&J 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 stX'yya 7.2 定义布局设置 106 `'kc|!%MUq 7.3 设计波导 107 09G9nu ;&{ 7.4 设置模拟参数 108 r@olC7& 7.5 运行模拟 110 {%=S+89l 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 oDz*~{BHg 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 'G<}U343=8 7.8 添加一个新的轮廓 111 /X@7ju; 7.9 创建上方的线性波导 112 UHr{ 8 各向异性BPM 115 PP!l 8.1 定义材料 116 ^I@ey*$ 8.2 创建轮廓 117 $[j-C9W 8.3 定义布局设置 118 "fRlEO[9 8.4 创建线性波导 120 'CS^2Z 8.5 设置模拟参数 121 &aY/eD 8.6 预览介电常数分量 122 T}V7SD. 8.7 创建输入面 123 ^OsA+Ea\ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 YfTd 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \P*PjG?R 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 P\,F1N_?r 9.2 定义布局设置 130 |.y>[+Qb* 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 iP2U]d~M 9.4 编辑输入平面 132 fB _4f{E 9.5 设置模拟参数 134 >BJ2v=RA 9.6 运行模拟 135 axWM|Bw<+ 10 电光调制器 138 =]!8:I?C< 10.1 定义电解质材料 139 uG2Xkj 10.2 定义电极材料 140 -"2 <h:# 10.3 定义轮廓 141 o~Bk0V= 10.4 绘制波导 144 ]&&I|K_ 10.5 绘制电极 147 2ZU@>W 10.6 静电模拟 149 nwY2BIB 10.7 电光模拟 151 &6` 11 折射率(RI)扫描 155 GA'*58 11.1 定义材料和通道 155 yonJd 11.2 定义布局设置 157 qJsQb 11.3 绘制线性波导 160 bs:C1j\& 11.4 插入输入面 160 }UyzMy, 11.5 创建脚本 161 p#ZMABlE,P 11.6 运行模拟 163 yfPCGCOW? 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 4aj[5fhb- 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 7'-)/Pk 12.1 定义材料 165 {fAh@:{@ 12.2 创建参考轮廓 166 j%6|:o3G( 12.3 定义布局设置 166 on]\J 12.4 用户自定义轮廓 167 D
/,|pC 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 1joc<EI 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 =@bXGMsV! 13.1 定义材料 173 O{;M6U8C\ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ^?H\*N4 13.3 定义晶圆 174 1h#w"4 13.4 创建器件 175 ],BJ}~v,X 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 #gxRTx 13.6 定义电极区域 178 o%kSR ]V| 更多详情请加微联系[attachment=114302] /AK*aRU^
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