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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 dsrKHi AhA4IOG`. 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。 ]:g;S,{ 7%`
\E9t 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。 +-$Hx5 4). i4]%LH 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 @hV F}ybp }eLnTi{ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 T*3>LY+bb S!oG|%VuB# 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 N"k
IQe*}1 u6#FG9W7 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 LkK# =v oY(q(W0ze
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 c|hT\1XR, r5w y]z^ 目 录 4z*An}ol] 1 入门指南 4 QA"mWw-Ds 1.1 OptiBPM安装及说明 4 =jEh# 1.2 OptiBPM简介 5 ibj3i7G? 1.3 光波导介绍 8 ZIr&_x#e 1.4 快速入门 8 TQ`4dVaf 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |G(9mnZ1 2.1 定义MMI耦合器材料 28 I[g;p8jr 2.2 定义布局设置 29 .$~zxd#zo 2.3 创建一个MMI耦合器 31 V/,@hv`+ 2.4 插入input plane 35 ~jOn)jBRZ 2.5 运行模拟 39 _VM()n; 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 40i]I@:JK 3 创建一个单弯曲器件 44 L0QF(:F5 3.1 定义一个单弯曲器件 44 G9qN1q~ 3.2 定义布局设置 45 yKb+bm&5:' 3.3 创建一个弧形波导 46 W3~xjS"h 3.4 插入入射面 49 ;D>*Pzj 3.5 选择输出数据文件 53 TDY2
M 3.6 运行模拟 54 G\4*6iw: 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 'jr[
?WQ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 m2esVvP 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 &CcUr#|
4.2 定义布局设置 61 xa&5o`>1G 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 knb 9s`wR 4.4 插入输入面 62 \.l8]LH 4.5 运行模拟 63 %K/zVYGm& 4.6 预览最大值 65 8G<{L0J%! 4.7 绘制波导 69 JIH6! 4.8 指定输出波导的路径 69 HA# 9y;\ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 dd6m/3uUW 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Yb?L:,a(I 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]ur_G`B 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 4apy {W 5.1 定义波导材料 75 Eb.k:8?Tn 5.2 定义布局设置 76 aFf(m- 5.3 创建波导 76 ~A-Y%P 5.4 修改输入平面 77 6aq=h`Y 5.5 指定波导的路径 78 N:%
}KAc 5.6 运行模拟 79 (_.0g}2 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lD41+x7 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 X1Vj"4'wT 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 kh5VuXpe 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 wRsh@I< 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ra]lC7<H 6.2 定义布局结构 89 yc:y}" 6.3 绘制并定位波导 91 DGrk} 6.4 生成布局脚本 95 5N
/NUs
6.5 插入和编辑输入面 97 #[B]\HO 6.6 运行模拟 98 sO$X5S C9 6.7 修改布局脚本 100 |g1~- 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 5'%nLW7;O 7 应用预定义扩散过程 104 *w,C5 f 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ww#]i&6 7.2 定义布局设置 106 qC:QY6g$N 7.3 设计波导 107 C>~ms2c 7.4 设置模拟参数 108 7Bs:u 7.5 运行模拟 110 Ax{C ^u 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 #Et%s8{ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \iQ{Q&JR: 7.8 添加一个新的轮廓 111 <yg!D21Y 7.9 创建上方的线性波导 112 FhJtiw@ 8 各向异性BPM 115 f2.|[ 8.1 定义材料 116 mK_2VZj& 8.2 创建轮廓 117 [L`w nP 8.3 定义布局设置 118 tcD DX'S 8.4 创建线性波导 120 8H@] v@Z2 8.5 设置模拟参数 121 }_|qDMk+ 8.6 预览介电常数分量 122 W<tw],M-# 8.7 创建输入面 123 3Q:Hzq G 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 45aFH}w: 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ,
aJC7'( 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 zbgH}6b 9.2 定义布局设置 130 j[Z<|Da 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ttfCiP$ 9.4 编辑输入平面 132 b2Oj 1dP1 9.5 设置模拟参数 134 HF;$Wf+=J 9.6 运行模拟 135 #Mm1yXNu 10 电光调制器 138 }BN!Xa 10.1 定义电解质材料 139 kR/Etm5_ 10.2 定义电极材料 140 a%XF"*^v 10.3 定义轮廓 141 ]@wKm1%v 10.4 绘制波导 144 .9VhDrCK 10.5 绘制电极 147 _2~+%{/m, 10.6 静电模拟 149 n"g)hu^B 10.7 电光模拟 151 >hv8zHOO: 11 折射率(RI)扫描 155 p:?h)'bA< 11.1 定义材料和通道 155 .8]buM5_G 11.2 定义布局设置 157 q5#6PYIq 11.3 绘制线性波导 160 @Pb%dS 11.4 插入输入面 160 Nf!WqD* je 11.5 创建脚本 161 o>75s#=
b= 11.6 运行模拟 163 Lu5lpeSQ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^`+Kjhht 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 GWW#\0*Bn 12.1 定义材料 165 dj2w_:&W 12.2 创建参考轮廓 166 x%`tWE| 12.3 定义布局设置 166 )zAATBb4. 12.4 用户自定义轮廓 167 Dj9ecV` 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 <pIel 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 n=A}X4^ 13.1 定义材料 173 ap wA 13.2 创建钛扩散轮廓 173 1TlMB 13.3 定义晶圆 174 RXw }Tb/D8 13.4 创建器件 175 L2>
)HG 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7RCVqc" 13.6 定义电极区域 178 {xu~Dx 更多详情请加微联系[attachment=114302] ( q}{;
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