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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。 5gdsV4DH$ @w8MOT$ 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。 w^_[(9
` TqvgCk- 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。 gPo3jw o$ j}uVT2ZE% 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。 _'W en ?)8OC(B8q 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。 nB;yS< H pZD^h?L 《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 u%o2BLx lURL;h
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 "kS(b4^ sQ4~oZZ 目 录 %ut^ O 1 入门指南 4 C78V/{ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 jjT|@\-u 1.2 OptiBPM简介 5 qs["&\@ 1.3 光波导介绍 8 9r5<A!1#L 1.4 快速入门 8 W)RCo}f 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 X\Y:9^5 2.1 定义MMI耦合器材料 28 )L,.KO 2.2 定义布局设置 29 LW"p/`#< 2.3 创建一个MMI耦合器 31 >+9f{FP
9 2.4 插入input plane 35 i^i^g5l! 2.5 运行模拟 39 |#87|XIJ&~ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 <b5J"i&m 3 创建一个单弯曲器件 44 myR}~Cj;q 3.1 定义一个单弯曲器件 44 -W#-m'Lvu 3.2 定义布局设置 45 hC nqe 3.3 创建一个弧形波导 46 QSaJb?I 3.4 插入入射面 49 QJsud{ada 3.5 选择输出数据文件 53 jt*VD>ji 3.6 运行模拟 54 I3#h 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 K+`$*vS~ws 4 创建一个MMI星形耦合器 60 `T-lBwH 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !oJ226>WI 4.2 定义布局设置 61 i uNBw] 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Ah_Ttj 4.4 插入输入面 62 -F]0Py8( 4.5 运行模拟 63 _#kjiJj* 4.6 预览最大值 65 |t1ij'N 4.7 绘制波导 69 9b8kRz[ c 4.8 指定输出波导的路径 69 ]+OHxCj: 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 2I!L+j_ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ]tu:V,q 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 A#WvN> 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ranlbxp2l 5.1 定义波导材料 75 [pc6!qhDG& 5.2 定义布局设置 76 h=1cD\^|qw 5.3 创建波导 76 ?>\JX 5.4 修改输入平面 77 P ]prrKZe, 5.5 指定波导的路径 78 b{Qg$ZJeR 5.6 运行模拟 79 _:0)uR LS 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 09r0Rb 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 B(omD3jzN 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 5@:c6(5$ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 " iKX-VIl 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Q)H1\ 6.2 定义布局结构 89 Uc?4!{$X 6.3 绘制并定位波导 91 |, Lp1 6.4 生成布局脚本 95 W,g0n=2V 6.5 插入和编辑输入面 97 z .xOT;t 6.6 运行模拟 98 =VctG>ct| 6.7 修改布局脚本 100 =$^<@-; 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 1>$}N?u:T 7 应用预定义扩散过程 104 ,)CRozC\}K 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 z1WF@Ej 7.2 定义布局设置 106 fG^#G/n2 7.3 设计波导 107 -%h0`hOG{ 7.4 设置模拟参数 108 Z6`oGFq 7.5 运行模拟 110 ?11\@d 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 +dt b~M 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 DH5]Kzb/ 7.8 添加一个新的轮廓 111 ]rhxB4*1 7.9 创建上方的线性波导 112 }IRx$cKV 8 各向异性BPM 115 S]P80|!| 8.1 定义材料 116 4ZRE3^y\" 8.2 创建轮廓 117 :Hn*|+' 8.3 定义布局设置 118 5z$>M3 8.4 创建线性波导 120 mp\`9j+{ 8.5 设置模拟参数 121 Y?^1=9?6 8.6 预览介电常数分量 122 Gz>M`M`[4 8.7 创建输入面 123 }`SXUM_sD` 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 SvE|" 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 z@_9.n] 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 _;M46o%h 9.2 定义布局设置 130 AIx,c1G]K 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5T,In+~Kd 9.4 编辑输入平面 132 w(y#{!%+ 9.5 设置模拟参数 134 )R QX1("O 9.6 运行模拟 135 S!/N
lSr< 10 电光调制器 138 77:s=) 10.1 定义电解质材料 139 nhUL{ER 10.2 定义电极材料 140 SiM1Go}# 10.3 定义轮廓 141 Tt0:rQ. 10.4 绘制波导 144 CUS^j 10.5 绘制电极 147 xEA%UFB.!G 10.6 静电模拟 149 frYPC
Irj 10.7 电光模拟 151 S b9In_*
0 11 折射率(RI)扫描 155 I>]t% YKj 11.1 定义材料和通道 155 !Gphs`YI 11.2 定义布局设置 157 kRyt|ryWh 11.3 绘制线性波导 160 y[}O( 11.4 插入输入面 160 ) ny,vcU] 11.5 创建脚本 161 g;>M{)A 11.6 运行模拟 163 .q>4? + 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ddR_+B*H 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 bwo{
Lw~ 12.1 定义材料 165 CD]2a@j{ 12.2 创建参考轮廓 166 ~+y0UEtq7 12.3 定义布局设置 166 Ul<'@A8 12.4 用户自定义轮廓 167 BBub' 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 I& `>6=) 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 "/EE$eU 13.1 定义材料 173 $rZ:$d.C 13.2 创建钛扩散轮廓 173 @;-6qZ 13.3 定义晶圆 174 eBK s-2r 13.4 创建器件 175 <z>K{:+> 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 xELnik_L2 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 h-XMr_F 了解详情扫码加微[attachment=115175] yrDWIU(8;6
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