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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 _*OaiEL+: -o!saX< 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。 $6Q2)^LJ MY0[Oq cm= OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 NKIk d YyX^lL_ 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 B=o#LL UcKWa>:Fi 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 VNOK>+ BMtYM{S6 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 4nVO.Ud0$X 8yJk81
gY 《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 jS5t?0 )VSGqYr#
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Z(Ls#hp iG;d0>Sp 目 录 O(c4iWm 1 入门指南 4 ]% ZjD 1.1 OptiBPM安装及说明 4 b{yH4)O 1.2 OptiBPM简介 5 @eG#%6"> 1.3 光波导介绍 8 R[ +]d|L 1.4 快速入门 8
t`&s 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 W+-f ` 2.1 定义MMI耦合器材料 28 HeAc(_=C 2.2 定义布局设置 29 +wPvQKVfI 2.3 创建一个MMI耦合器 31 &`\kb2uep 2.4 插入input plane 35 k^vmRe<lk 2.5 运行模拟 39 zL[U; 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 r(/P||`l 3 创建一个单弯曲器件 44 }gi`?58J6 3.1 定义一个单弯曲器件 44 =-a?oH- 3.2 定义布局设置 45 B=nx8s 3.3 创建一个弧形波导 46 KlSY^(kHR 3.4 插入入射面 49 PHB\)/ 3.5 选择输出数据文件 53 @)M.u3{\ 3.6 运行模拟 54 a7 '\* 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~jrU#<'G9 4 创建一个MMI星形耦合器 60 (vYf?+Kb 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 vr]dRStr 4.2 定义布局设置 61 2[bR6 T89 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 r:S5x. P2 4.4 插入输入面 62 s$=B~l 4.5 运行模拟 63 T J"{nB 4.6 预览最大值 65 Lh5+fk~i~8 4.7 绘制波导 69 h^3Vd K, 4.8 指定输出波导的路径 69 H"Em|LX^ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 )="g?E3 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 H6+st`{ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 %%-Tjw o 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 f<xt3 5.1 定义波导材料 75 &b#NF1Q. 5.2 定义布局设置 76 )-6[Bw 5.3 创建波导 76 ^c:eXoU 5.4 修改输入平面 77 Q0oDl8~ 5.5 指定波导的路径 78
61 HqBa 5.6 运行模拟 79 k?_$h<Y 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 :O2v0Kx 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ohG43&g~ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 DyV[+P 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ,HjHt\!~< 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >?Y3WPB<F 6.2 定义布局结构 89 m~\m"zJ4 6.3 绘制并定位波导 91 WW
Kr & ) 6.4 生成布局脚本 95 9H Bx[2& 6.5 插入和编辑输入面 97 SZ1pf#w! 6.6 运行模拟 98 u=?P*Y/|W 6.7 修改布局脚本 100 gcY~_'&u 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 pRfHbPV? 7 应用预定义扩散过程 104 (5\d[||9g 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 O"w_sw 7.2 定义布局设置 106 Nl>b'G96 7.3 设计波导 107 |x~ei_x7.p 7.4 设置模拟参数 108 {s^n|b} 7.5 运行模拟 110 W!Os ci 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 REe%>|
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 *xX0]{49q 7.8 添加一个新的轮廓 111 "gVH;<&] 7.9 创建上方的线性波导 112 AI`1N%Owi 8 各向异性BPM 115 >5Rw~ 8.1 定义材料 116 5nlyb,"^g 8.2 创建轮廓 117 AHg4kG 8.3 定义布局设置 118 EwJn1Mvq 8.4 创建线性波导 120 2tTV5,(1 8.5 设置模拟参数 121 D}C*8s bC} 8.6 预览介电常数分量 122 5+PBS)pJ]% 8.7 创建输入面 123 GAe_Z(T 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 rAi!'vIE 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 K>E!W!-PJ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ,}$x'8v 9.2 定义布局设置 130 - cC(d$y 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 [ Sa
C 9.4 编辑输入平面 132 ;C@^wI 9.5 设置模拟参数 134 krT!AfeV 9.6 运行模拟 135 dEl3?~ 10 电光调制器 138 fpC@3 itI 10.1 定义电解质材料 139 @G&xq"Fg7 10.2 定义电极材料 140 8J@OMW&[l 10.3 定义轮廓 141 rY+1s^F 10.4 绘制波导 144 T_
#oMXZ/ 10.5 绘制电极 147 G\+MT(&5 10.6 静电模拟 149 i]Of<eQ" 10.7 电光模拟 151 B~?Q. <M 11 折射率(RI)扫描 155 Fd=`9N9 11.1 定义材料和通道 155 >LZ)<-Mk 11.2 定义布局设置 157 `RLrT34 11.3 绘制线性波导 160 [_B&7#3>7 11.4 插入输入面 160 >.sN?5}y 11.5 创建脚本 161 V)?g4M3} 11.6 运行模拟 163 :9< r(22 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 jtJ8r5j 1 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 FO3*[O 12.1 定义材料 165 mqxy(zS] 12.2 创建参考轮廓 166 +m},c-,=$w 12.3 定义布局设置 166 c7N9X 3A 12.4 用户自定义轮廓 167 LU=)\U@Q 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {:j!@w 3 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 t|,Ex 7 13.1 定义材料 173 tXuxTVhoT 13.2 创建钛扩散轮廓 173 pNsLoNZ3w 13.3 定义晶圆 174
K8we* 13.4 创建器件 175 h2*&>Mc 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2fA9L _:0 13.6 定义电极区域 178 3`!KndY1 更多详情请加微联系[attachment=114302] b,sc
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