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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。 N<|@ymi zxMXXm; 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。 YT8vP~ +lm{Olm'^ 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。 PbW(%7o(t t'?.8}?)I& 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。 vBRQp&YwX \Npxv 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。 8u"!dq 4S5,w(6N 《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 *$yR*}A Qi^Z11
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 JX-'
mV` Hcl(3>Jn2 目 录 D'7SAFOM 1 入门指南 4 %4ePc- 1.1 OptiBPM安装及说明 4 4
K!JQ|9 1.2 OptiBPM简介 5 0F]>Jby 1.3 光波导介绍 8 ?6yjy<D)$e 1.4 快速入门 8 }&/o'w2wY 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 rv&<{@AS~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 sA/pVU 2.2 定义布局设置 29 $AfM>+GQ`n 2.3 创建一个MMI耦合器 31 <%($7VMev 2.4 插入input plane 35 G]D+Sl4<7i 2.5 运行模拟 39 <PapskO> 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 *194{ ep 3 创建一个单弯曲器件 44 cU;iUf 3.1 定义一个单弯曲器件 44 #,,d>e 3.2 定义布局设置 45 ~$ng^D 3.3 创建一个弧形波导 46 Z8zmHc"IH 3.4 插入入射面 49 C3eR)Yh 3.5 选择输出数据文件 53 8WtsKOno 3.6 运行模拟 54 PRr2F-!P 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 QOjqQfmM; 4 创建一个MMI星形耦合器 60 hakKs.U|[ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 g,}_G3[j0m 4.2 定义布局设置 61 |k+8<\ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 " 7!;KHc 4.4 插入输入面 62 !;0U,!WI 4.5 运行模拟 63 RMK"o? 4.6 预览最大值 65 #OIcLEn% 4.7 绘制波导 69 }vZ+A
4.8 指定输出波导的路径 69 !+1<E*NQ S 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 uxW~uEh 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 BbW^Wxd3 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 X*M#FT- 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ?!9)q.bW 5.1 定义波导材料 75 d`P7}*;` 5.2 定义布局设置 76 )0ea+ib 5.3 创建波导 76 &S( .GdEf 5.4 修改输入平面 77 k40* e\ 5.5 指定波导的路径 78 2r!s*b\Ix 5.6 运行模拟 79 [K9'<Qnu 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ]e^c=O`$ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,RJtm%w 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 >=RmGS 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 crqpV F]1] 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 bLe<G 6.2 定义布局结构 89 :z4)5=
6M 6.3 绘制并定位波导 91 L[^9E'L$ 6.4 生成布局脚本 95 /e7O$L)
6.5 插入和编辑输入面 97 iMI lZ 6.6 运行模拟 98 |UK} 6.7 修改布局脚本 100 [ JpKSTg[ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 LJ*q 1
;<E 7 应用预定义扩散过程 104 JQV%fTH S 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 n;(\5{a 7.2 定义布局设置 106 .z
6fv 7.3 设计波导 107 1abtgDL 7.4 设置模拟参数 108 BnCbon) 7.5 运行模拟 110 Q?3Gk%T0[ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 jqv- D 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 oX0 D 7.8 添加一个新的轮廓 111
l7W 6qNB 7.9 创建上方的线性波导 112 y$@ZN~8 8 各向异性BPM 115 %F!1 8.1 定义材料 116 K@#(*." 8.2 创建轮廓 117 CPP`
qt%f 8.3 定义布局设置 118 9:,V5n= 8.4 创建线性波导 120 /wP@2ADB 8.5 设置模拟参数 121 pcYG~pZ9 8.6 预览介电常数分量 122 5#> 8MU?& 8.7 创建输入面 123 : y5<go8e 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %;e/7`>Ma 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %1O;fQL 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 O) WCW<p 9.2 定义布局设置 130 > `n,S 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 >)spqu] 9.4 编辑输入平面 132 4T!+D 9.5 设置模拟参数 134 R$[#+X! 9.6 运行模拟 135 x/;bu W- 10 电光调制器 138 ^;/b+ /B0 10.1 定义电解质材料 139 wtc!> 10.2 定义电极材料 140 q>mE<
(-M 10.3 定义轮廓 141 T{Sb^-H#X 10.4 绘制波导 144 !eEHmRgg4 10.5 绘制电极 147 Svc|0Ad& 10.6 静电模拟 149 s}jHl8 10.7 电光模拟 151 &e;=cAXG 11 折射率(RI)扫描 155 ag*mG*Z 11.1 定义材料和通道 155 fcNL$U&-,i 11.2 定义布局设置 157
-TM0]{ 11.3 绘制线性波导 160 +RnkJ* l 11.4 插入输入面 160 %,D<O,N 11.5 创建脚本 161 ZCB_ 11.6 运行模拟 163 !1q 9+e 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 5e$~)fL 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 "\}@gV#r$A 12.1 定义材料 165 SzUpWy& 12.2 创建参考轮廓 166 0%m)@ukb 12.3 定义布局设置 166 +m8!U=Zi 12.4 用户自定义轮廓 167 %n
hm 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Bx/L<J@ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 @6mBqcE'? 13.1 定义材料 173 r6&54f 13.2 创建钛扩散轮廓 173 mnmP<<8C, 13.3 定义晶圆 174 N5i+3& 13.4 创建器件 175 R}lsnX< 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 KuMF^0V%c 13.6 定义电极区域 178 \T<$9aNb
Xtp"QY
p 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 1RK=,Wx 13.8 运行模拟 182 6xZ=^;H 13.9 创建脚本 184 |b*?
qf 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 :_t}QP" 14.1 理论背景 186 i K12pw 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 df
n9!h 14.3 生成脚本数据 190 cG?cUw).E 14.4 导出散射数据 193 ,4ei2`wV 14.5 创建臂 194 co9 .wB@ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Kt"BE j 14.7 加载两个臂的文件 200 d)pV;6%[$q 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 P&b19 K' 14.9 连接元件 202 I_xXDr 14.10 运行模拟 203 |\U5),m 14.11 创建图以查看结果 204 VY)9|JJCO 请扫码加微咨询[attachment=115463] g_G6~-.9I
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