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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 d +xA: ja75c~RUw 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。 hrT%XJl taCCw2s-8* 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。 0IFlEe[># 0l1.O2- 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。 RH=$h! 5 ,F}r@ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 OT+ Ee +@>:%yX 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 M*H<
n* iIB9j8 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 1uC;$Aj6: &GU@8
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Wo2v5- ~T&%
VvI 目 录 A:c]1 1 入门指南 4 RnSm]}?
1.1 OptiBPM安装及说明 4 w^U}|h" 1.2 OptiBPM简介 5 `+^sW#ki 1.3 光波导介绍 8 ?k::tNv0 1.4 快速入门 8 -s89)lUkS 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 JE9>8+ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 QxA0I+i 2.2 定义布局设置 29 x?rbgsB5& 2.3 创建一个MMI耦合器 31 NGSS: 2.4 插入input plane 35 3XGB+$]C 2.5 运行模拟 39 enPLaiJ'|q 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 shy 3 创建一个单弯曲器件 44 rd|crD3 3.1 定义一个单弯曲器件 44 "SLvUzO>q 3.2 定义布局设置 45 '5V^}/ 3.3 创建一个弧形波导 46 Wk,6) jS=} 3.4 插入入射面 49 qf)C%3gXI 3.5 选择输出数据文件 53 %awVVt{aG 3.6 运行模拟 54
363cuRP 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 6I5o2i 4 创建一个MMI星形耦合器 60 _l<|1nH 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0w'|d@*wV 4.2 定义布局设置 61 N
tO? 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 2@4x"F]U; 4.4 插入输入面 62 2mSD"[% 4.5 运行模拟 63 fPOEVmj< 4.6 预览最大值 65 {:3.27jQ 4.7 绘制波导 69 q`cEA<~S 4.8 指定输出波导的路径 69 }U(\~
=D 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 C#ZhsWS!b 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 {f&NStiB 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 e/ WBgiLw 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 T6,V 5.1 定义波导材料 75 rv`2*B 5.2 定义布局设置 76 -!i;7[N 5.3 创建波导 76 fWd~-U0M^ 5.4 修改输入平面 77 ;FcExg|k 5.5 指定波导的路径 78 YN4"O> 5.6 运行模拟 79 7F=2t_2O 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Uld_X\;Q4 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 G&.d)NfE 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 R04.K! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 'N*!>mZ<
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 kpl~/i`4 6.2 定义布局结构 89 }Z"28? 6.3 绘制并定位波导 91 0GS{F8f~, 6.4 生成布局脚本 95 692Rw}/ 6.5 插入和编辑输入面 97 2rF?Q?$,B 6.6 运行模拟 98 Sy4
mZ}: 6.7 修改布局脚本 100 _k6x=V;9g 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 `}[VwQ 7 应用预定义扩散过程 104 FPvuzBJ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 tF<^9stM 7.2 定义布局设置 106 #NWZ k.S 7.3 设计波导 107 *Ao2j; 7.4 设置模拟参数 108 )\0Ug7]? 7.5 运行模拟 110 T!Xm")d 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
.V8/ELr] 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 D&4u63^ 7.8 添加一个新的轮廓 111 <%M\7NDWDA 7.9 创建上方的线性波导 112 #-}kG" 8 各向异性BPM 115 w'!ECm>*` 8.1 定义材料 116 u82h6s<'W 8.2 创建轮廓 117 f3/SO+Me} 8.3 定义布局设置 118 -,FK{[h]ka 8.4 创建线性波导 120 79TPg 8.5 设置模拟参数 121 N 9c8c 8.6 预览介电常数分量 122 1P+Mv^%I 8.7 创建输入面 123 y>>vGU; 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 D8)O4bh 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 :0WkxEY9 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 \s.1R/TyD 9.2 定义布局设置 130 0[V&8\S~'T 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 }A^1q5 9.4 编辑输入平面 132 +fC#2%VnU 9.5 设置模拟参数 134 IRlN++I! 9.6 运行模拟 135 1P(%9 10 电光调制器 138 \d `dV0X 10.1 定义电解质材料 139 jK\V|5k 10.2 定义电极材料 140 17WNJ 10.3 定义轮廓 141 dNOX&$/= 10.4 绘制波导 144 I~d#p ]> 10.5 绘制电极 147 Ko1AaX(I'+ 10.6 静电模拟 149 [B}1z 10.7 电光模拟 151 ;%BhhmR)[ 11 折射率(RI)扫描 155 -Pqi1pj] 11.1 定义材料和通道 155 K?5B>dv@A 11.2 定义布局设置 157 >r;ABz/ 11.3 绘制线性波导 160 ,Adus M 11.4 插入输入面 160 di8W2cwz 11.5 创建脚本 161 fn1 ?Qp| 11.6 运行模拟 163 L{cK^ , 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 =#OHxM 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 \Ku9"x 12.1 定义材料 165 +L^A:}L( 12.2 创建参考轮廓 166 ybD{4&ZE 12.3 定义布局设置 166 IW5*9)N? 12.4 用户自定义轮廓 167 -s9 Y(> 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 i!CKA}", 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 fQ=&@ >e 13.1 定义材料 173 XD;15a 13.2 创建钛扩散轮廓 173 lAdOC5+JX 13.3 定义晶圆 174 zkjPLeX 13.4 创建器件 175 eNIkiJ$uS 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 <bEN8b 13.6 定义电极区域 178 @?<N +qdH> 更多详情请加微联系[attachment=114302] Y&?|k'7
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