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2022-11-28 08:35 |
《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。 mzh7E[S_,i hhynB^o 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。 -Rz%<` %K|+4ZY3 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。 A *_ |/o j[y,Jch 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。 zM*PN|/%sH { WW!P,w 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。 e#jkp' [j^c&}0 《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 `L1lGlt ( [m[<
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 T)"LuC#C 1#2B1& 目 录 |37y =" 1 入门指南 4 y%^TZ[S 1.1 OptiBPM安装及说明 4 i4 Vv6Sx1 1.2 OptiBPM简介 5 /WX
0}mWu 1.3 光波导介绍 8 cKbsf^R[e 1.4 快速入门 8 (D5.NB%@ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ui#K`.dn 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Xs7xZ$ 2.2 定义布局设置 29 k%S;N{Qh@ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ^~:&/ 0 2.4 插入input plane 35 1}"PLq( 2.5 运行模拟 39 E5U{.45 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ;^`WX}]C( 3 创建一个单弯曲器件 44 ]&l%L4Z 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ,V}Vxq3 3.2 定义布局设置 45 2%F!aeX 3.3 创建一个弧形波导 46 3"XS#~l% 3.4 插入入射面 49 ;YK{[$F
3.5 选择输出数据文件 53 ehCZhi~ 3.6 运行模拟 54 Hg}@2n)/ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 +GqV9x 8 4 创建一个MMI星形耦合器 60 v%6mH6V 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 '7Aj0U( 4.2 定义布局设置 61 jLLZZPBK 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 -WX{y Ci 4.4 插入输入面 62 Wk"\aoX"E 4.5 运行模拟 63 C@8WY 4.6 预览最大值 65 c6 tB9b 4.7 绘制波导 69 NtnKS@Ht 4.8 指定输出波导的路径 69 =*Ad 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 y$n`+%_ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 xf?6_= 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ^.f`6 6/ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;0!rq^JG 5.1 定义波导材料 75 H#+?)<UQ 5.2 定义布局设置 76 OVE5:)$x 5.3 创建波导 76 IT~pp_6g 5.4 修改输入平面 77 0,x<@.pW 5.5 指定波导的路径 78 |{8eoF 5.6 运行模拟 79 vKvT7Zxc 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 (Z72 3) 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 F;&a=R!. 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 `?PpzDV7Y 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Ef2#}%> 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 [qEd`8V( 6.2 定义布局结构 89 5yhfCe m| 6.3 绘制并定位波导 91 ^:c"%<"=' 6.4 生成布局脚本 95 HSR^R 6.5 插入和编辑输入面 97 -'9sn/ 6.6 运行模拟 98 /` j~r;S 6.7 修改布局脚本 100 %O< qw 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Qs^RhF\d 7 应用预定义扩散过程 104 N){/#3 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 du:%{4 7.2 定义布局设置 106 #el i_Cxe 7.3 设计波导 107 FLI0C 7.4 设置模拟参数 108 8@f=GJf 7.5 运行模拟 110 ?l3PDorR 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 5l&9BS& 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 6,*o;<k[ 7.8 添加一个新的轮廓 111 aNW!Y':*
7.9 创建上方的线性波导 112 @%5$x]^ 8 各向异性BPM 115 ^q uv`d 8.1 定义材料 116 YlY3C 8.2 创建轮廓 117 V+M=@Pvp9 8.3 定义布局设置 118 j(;o 8.4 创建线性波导 120 U6pG 8.5 设置模拟参数 121 QE.a2
} 8.6 预览介电常数分量 122 5ecAev^1- 8.7 创建输入面 123 =nmvG%.hd 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 -]?F 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Ba9le|c5 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Y;L,}/[ 9.2 定义布局设置 130 2bB&/Uumsd 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 @\=%M^bx 9.4 编辑输入平面 132 XSu9C zx&I 9.5 设置模拟参数 134 ^@&RJa-kb 9.6 运行模拟 135 k365.nc 10 电光调制器 138 42Gv]X 10.1 定义电解质材料 139 c%|18dV 10.2 定义电极材料 140 KV!!D{VS`@ 10.3 定义轮廓 141 m),3J4(q 10.4 绘制波导 144 \*5_gPj!d 10.5 绘制电极 147 pV3o\bk! 10.6 静电模拟 149 #^>5,M2 10.7 电光模拟 151 ,pgpu ! 11 折射率(RI)扫描 155 jtMN )TM 11.1 定义材料和通道 155 6n
2LG 11.2 定义布局设置 157 7%-+7O 3ud 11.3 绘制线性波导 160 <Q4yN!6 11.4 插入输入面 160 bOi`JJ^ 11.5 创建脚本 161 &s|&cT 11.6 运行模拟 163 6+MZ39xC 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 gX}(6RP_! 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ~olta\| 12.1 定义材料 165 !Ol>![ 12.2 创建参考轮廓 166 7,sslf2%K 12.3 定义布局设置 166 LV:`siK 12.4 用户自定义轮廓 167 Wm5/>Cu, 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 *o/Q# 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 )1>fQ9 13.1 定义材料 173 *}t,:N;i 13.2 创建钛扩散轮廓 173 H)s$0Xd
13.3 定义晶圆 174 BCE}Er& 13.4 创建器件 175
+,xl_,Z6 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 $6ZO
V/0 13.6 定义电极区域 178 p~T)Af<(
#gw ys
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 -`mHb 13.8 运行模拟 182 ;xnJ+$//U 13.9 创建脚本 184 24TQl<H{ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 (W<n<sl:- 14.1 理论背景 186 IT3xX=|b 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 #1:&uC1vj 14.3 生成脚本数据 190 Yy4?|wVl 14.4 导出散射数据 193 n]/7UH}(<& 14.5 创建臂 194 A;t6duBDf/ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 A=7
[^I2 14.7 加载两个臂的文件 200 pq"3)+3: 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Z /-!- 14.9 连接元件 202 MY zyg 14.10 运行模拟 203 :
kVEB<G 14.11 创建图以查看结果 204 $e=pdD~ 请扫码加微咨询[attachment=115463] H0Q.; !^
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