infotek |
2022-11-07 09:11 |
《OptiBPM入门教程》
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。 5.3=2/ kMP3PS 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。 ]n9gnE r?j2%M\ 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。 VW/ICX~"d >j$y@"+ 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。 %!r@l7< iu+r=sp 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。 g#/"3P2H AkE(I16Uy~ 《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 9O2??N7f Cl>{vSN
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 $4ZjN N@ ZGZ1Q/WH 目 录 !xxdC
1 入门指南 4 d,d ohi 1.1 OptiBPM安装及说明 4 2Mo oqJp 1.2 OptiBPM简介 5 lzDA0MPI: 1.3 光波导介绍 8 =dM'n}@U
1.4 快速入门 8 ,\Uc/wR 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 s i=m5$V 2.1 定义MMI耦合器材料 28 NwbX]pDT 2.2 定义布局设置 29 b[s=FH]#N 2.3 创建一个MMI耦合器 31 _my!YS5n 2.4 插入input plane 35 sf5 F$ 2.5 运行模拟 39 Mj5&vs~n; 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 7Z[6_WD3 3 创建一个单弯曲器件 44 )N'rYS'9 3.1 定义一个单弯曲器件 44 UrJrvx 3.2 定义布局设置 45 '74*-yd 3.3 创建一个弧形波导 46 >o,l/#z 3.4 插入入射面 49 {&,MkWgG 3.5 选择输出数据文件 53 DT#F?@LG( 3.6 运行模拟 54 >%1mx\y^ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 wx[Y2lUh6 4 创建一个MMI星形耦合器 60 q)rxv7Iu\ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 6 TkV+\ 4.2 定义布局设置 61 *1`q
x+1 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 gO%oA} !i 4.4 插入输入面 62 Or<OmxJg 4.5 运行模拟 63 |B~^7RHXo 4.6 预览最大值 65 yp
l`vJ]X 4.7 绘制波导 69 (JdZl2A. 4.8 指定输出波导的路径 69 4RyQ^vL 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 &Fy})/F3v 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 h6~H5X 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ?w5>Z/V 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 @tzL4hy%^j 5.1 定义波导材料 75 Cr>YpWm 5.2 定义布局设置 76 !5* 5.3 创建波导 76 ]gjB%R[.m 5.4 修改输入平面 77 _Y _v& 5.5 指定波导的路径 78 hA:RVeS{ 5.6 运行模拟 79 X]+z:! 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 w
tSX(LNY 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 d8ck].m= 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8d1r#sILI 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 `RHhc{ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 88g|(k/ 6.2 定义布局结构 89 ]o2 jS D 6.3 绘制并定位波导 91 JrNqS[c/ 6.4 生成布局脚本 95 |{ TVW 6.5 插入和编辑输入面 97 Yc p<N>) 6.6 运行模拟 98 HA`qU
6.7 修改布局脚本 100 G/4~_\YMq 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 B0$ge"FK9 7 应用预定义扩散过程 104 0'zX6% 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ;GV~MH-F 7.2 定义布局设置 106 Mem1X rBH 7.3 设计波导 107 Y>J u$i 7.4 设置模拟参数 108 ,%d?gi"& 7.5 运行模拟 110 [DD#YL\P 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 RH~I/4e 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .!Q*VTW 7.8 添加一个新的轮廓 111 SL5QhP 7.9 创建上方的线性波导 112 J. $U_k 8 各向异性BPM 115 Xv2Q8-}w 8.1 定义材料 116 +<rWYF(ii/ 8.2 创建轮廓 117 \V%l.P4>e 8.3 定义布局设置 118 hQ\W~3S55 8.4 创建线性波导 120 `EWQ>m+ 8.5 设置模拟参数 121 Lhmb=
@ 8.6 预览介电常数分量 122 w^E$R 8.7 创建输入面 123 k7)<3f3&S. 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 &`I 7aP| 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]=]fIKd 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4_W*LG~2s 9.2 定义布局设置 130 t7 +U! 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 K+3+?oYKH 9.4 编辑输入平面 132 XOT|: 9.5 设置模拟参数 134 /Y0oA3am 9.6 运行模拟 135 -(JBgM" 10 电光调制器 138 kK_9I (7c 10.1 定义电解质材料 139 jL,P )TC 10.2 定义电极材料 140 %`\=qSf* 10.3 定义轮廓 141 'cPE7uNT 10.4 绘制波导 144 5bo')^xa 10.5 绘制电极 147 :wY(</H 10.6 静电模拟 149 IN?6~O
p 10.7 电光模拟 151 e)f!2'LL 11 折射率(RI)扫描 155 bBY7^k 11.1 定义材料和通道 155 SQ-CdpT< 11.2 定义布局设置 157 a\*_b2 ^n 11.3 绘制线性波导 160 :!L>_ f 11.4 插入输入面 160 B\\M%!a> 11.5 创建脚本 161 &f-x+y 11.6 运行模拟 163 q{uv?{I 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 q);@iiJ- 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ,A[NcFdCB 12.1 定义材料 165 mGh8/Xt 12.2 创建参考轮廓 166 UTVqoCHA 12.3 定义布局设置 166 Kb~i9x& 12.4 用户自定义轮廓 167 UId?a}J 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 *:"p*qV* 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ~n;U5hcB 13.1 定义材料 173 JQDS3v=1$ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 `M!'PMX 13.3 定义晶圆 174 @ +yjt'B 13.4 创建器件 175 b8&z~'ieR 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 _18Aek 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 md;jj^8zj 了解详情扫码加微[attachment=115175] 8+Abw)]s
|
|