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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。 16eP7s yB7si(,1> 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。 )G/=3;! MHWc~@R 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。 s1]Pv/a=y \mu';[gLd 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。 -SD:G]un
Ay6T*Nu` 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。 &u|t{C#0 :|k!hG 《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 >DY/CcG\P wT+60X'
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 )?&mCI* |mG;?>c) 目 录 PT,*KYF_O" 1 入门指南 4 } -4p8Zt 1.1 OptiBPM安装及说明 4 i:
-IZL\ 1.2 OptiBPM简介 5 m8L %!6o 1.3 光波导介绍 8 ;(,GS@sP 1.4 快速入门 8 o"RE4s\G~r 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 dk] 2.1 定义MMI耦合器材料 28 /oe0 2.2 定义布局设置 29 C`Vuw|Xl 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Kg2@]J9m 2.4 插入input plane 35 n}Thc6f3D 2.5 运行模拟 39 UE_>@_T 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 lbIW1z%:sy 3 创建一个单弯曲器件 44 u]B
b ^[ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 EX<1hAw 3.2 定义布局设置 45 _`QME r? 3.3 创建一个弧形波导 46 J.2BBy 3.4 插入入射面 49 O+XQP!T 3.5 选择输出数据文件 53 056yhB 3.6 运行模拟 54 uJ=&++[ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _kOuD}_| 4 创建一个MMI星形耦合器 60 1: cq\Y 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 \K9Y@jnr 4.2 定义布局设置 61 4mBM5Tv 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3H"F~_H 4.4 插入输入面 62 RToX[R;1E 4.5 运行模拟 63 b N>Ar 4.6 预览最大值 65 b2F1^]p 4.7 绘制波导 69 PK?}hz 4.8 指定输出波导的路径 69 ND9;%<80 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 <C"}OW8 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 (#je0ES 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 +f]I7e:qp 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ioTqT:. 5.1 定义波导材料 75 aM[fag$c 5.2 定义布局设置 76 mMhe,8E& 5.3 创建波导 76 &#q%#M: 5.4 修改输入平面 77 a3Z()|t> 5.5 指定波导的路径 78 Grd9yLF 5.6 运行模拟 79 `b@"GOr 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 r
Z5eXew6 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?K}KSJ6_ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 S!}pL8OE 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 kgmb<4p 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 5U<o%+^El 6.2 定义布局结构 89 i3Nt?FSN 6.3 绘制并定位波导 91 H<b4B$/ 6.4 生成布局脚本 95 ^eYJ7&t 6.5 插入和编辑输入面 97 r:^`005 6.6 运行模拟 98 hW cM. 6.7 修改布局脚本 100 @qJv 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m}
=<@b:l 7 应用预定义扩散过程 104 6d 8n1_ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~b4fk^u`+ 7.2 定义布局设置 106 .fW`/BXE 7.3 设计波导 107 oU 8o;zk0 7.4 设置模拟参数 108 VxAR,a1+n 7.5 运行模拟 110 R?%|RCht1 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ^h|'\-d\ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ;#"`]khd 7.8 添加一个新的轮廓 111 0$nJd_gW_ 7.9 创建上方的线性波导 112 :TWHmxch 8 各向异性BPM 115 @1[LD[< 8.1 定义材料 116 wA)R7%& 8.2 创建轮廓 117 Fn%:0j 8.3 定义布局设置 118 ==j39 8.4 创建线性波导 120 b}G +7B 8.5 设置模拟参数 121 :Ws3+OI'm3 8.6 预览介电常数分量 122 V'?nS&,i 8.7 创建输入面 123 /L[:C=u 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 g(;ejKSR 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 IPE( 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 CUw
9aH 9.2 定义布局设置 130 I`KN8ll 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 [K9q+ 9.4 编辑输入平面 132 -XY]WWlq 9.5 设置模拟参数 134 ,9M \`6 9.6 运行模拟 135 CblL1 q8 10 电光调制器 138 ?,),%JQ 10.1 定义电解质材料 139 CGg6n CB 10.2 定义电极材料 140 )5V1HWjU 10.3 定义轮廓 141 en~(XE1 10.4 绘制波导 144 ->#7_W 10.5 绘制电极 147 >"nk}@ 10.6 静电模拟 149 ;NPb 10.7 电光模拟 151 ,>jm|BTD { 11 折射率(RI)扫描 155
nocH~bAf2 11.1 定义材料和通道 155 KJkcmF}Q 11.2 定义布局设置 157 FRF}V@~ 11.3 绘制线性波导 160 P?uKDON 11.4 插入输入面 160 /iQ>he~fy 11.5 创建脚本 161 i\eykYc, 11.6 运行模拟 163 Rx<pV_|H, 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 U&a]gkr 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 9VY_gi=vL 12.1 定义材料 165 Cw2+@7?| 12.2 创建参考轮廓 166 5Np. & 12.3 定义布局设置 166 Zj<T#4?8 12.4 用户自定义轮廓 167 3a S>U # 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4'8.f5 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 nb!m>0*/ 13.1 定义材料 173 e
O}mZN 13.2 创建钛扩散轮廓 173 5LK>n- 13.3 定义晶圆 174 ~5#7i_%@E} 13.4 创建器件 175 sR0nY8@F 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 MdfkC6P 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 \5l}5<| 了解详情扫码加微[attachment=115175] 8UZEC-K
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