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2022-12-07 09:04 |
《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。 eDMO]5}Ht xAr\gu 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。 UZMd~| =&]L00u. 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。 @- xjfC\d Ey2^? 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。 !Ee:o"jG{ x4 yR8n( 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。 \<' ?8ri# CY1Z' 《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 tYS06P^< -~1~I
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Wc#24:OKe3 ~ a: 目 录 _U( 1 入门指南 4 NOva'qk 1.1 OptiBPM安装及说明 4 " x-j~u? 1.2 OptiBPM简介 5 DI>s-7 1.3 光波导介绍 8 ]/Pn
EU[ 1.4 快速入门 8 8=l%5r^cq 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 q1,~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 {.yB'.k? 2.2 定义布局设置 29 Ytkv!]" 2.3 创建一个MMI耦合器 31 SU0
hma8 2.4 插入input plane 35 2ESo2 2.5 运行模拟 39 (HVGlw'` 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 EwN}l 3 创建一个单弯曲器件 44 zfU{Kd 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ;I}fBZ3
3.2 定义布局设置 45 K-4PI+qQ\ 3.3 创建一个弧形波导 46 t_^4`dW` 3.4 插入入射面 49 3w=J'(RU 3.5 选择输出数据文件 53 #e"[^_C@! 3.6 运行模拟 54 5O%{{J 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 qm}@!z^ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 A"]YM'. 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ^W^OfY 4.2 定义布局设置 61 ;pAK_> 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 V88p;K$+ 4.4 插入输入面 62 hb$Ce'}N 4.5 运行模拟 63 jp,4h4C^) 4.6 预览最大值 65 7! Nsm 4.7 绘制波导 69 _f83-':W6 4.8 指定输出波导的路径 69 *wearCPeJ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 M]^5 s;y 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 V0@=^Bls 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 L0,'mS 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 l#o
~W` 5.1 定义波导材料 75 !0+JbZ<%r| 5.2 定义布局设置 76 ll^#JpT[S 5.3 创建波导 76 )`:UP~)H 5.4 修改输入平面 77 ?9/G[[( 5.5 指定波导的路径 78 :;}P*T*PU 5.6 运行模拟 79 M%HU4pTW#o 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 23PGq%R 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 dPlV>IM$z 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 @JMiO^ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 3fj4%P" 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 jcOcWB| 6.2 定义布局结构 89 79gT+~z 6.3 绘制并定位波导 91 [,Gg^*umS 6.4 生成布局脚本 95 ,+k\p5P 6.5 插入和编辑输入面 97 Y2AJ+
| 6.6 运行模拟 98 01]f2.5 6.7 修改布局脚本 100 )A6<c%d =x 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 (`^1Y3&2 7 应用预定义扩散过程 104 Sjqpec8 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 (.:e,l{U% 7.2 定义布局设置 106 e'~3oqSvR 7.3 设计波导 107 >MZ/|`[M 7.4 设置模拟参数 108 ="+#W6bZT 7.5 运行模拟 110 5m@V#2^P 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 #qki 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ch]IzdD 7.8 添加一个新的轮廓 111 kiEa<-] 7.9 创建上方的线性波导 112 2y4bwi 8 各向异性BPM 115 i!Ba]n
8.1 定义材料 116 >4TO=i 8.2 创建轮廓 117 /~1+i'7V., 8.3 定义布局设置 118 Rcuz(yS8 8.4 创建线性波导 120 "oyo#-5z 8.5 设置模拟参数 121 /ZX}Nc g 8.6 预览介电常数分量 122 =X}J6|>X 8.7 创建输入面 123 OUnA;_ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 4W75T2q# 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 -"x$ZnHU 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ZJoM?g~WFI 9.2 定义布局设置 130 b%+Xy8a 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 CIWO7bS 9.4 编辑输入平面 132 }MySaL> 9.5 设置模拟参数 134 W?&%x(6M 9.6 运行模拟 135 P \I|, 10 电光调制器 138 "+c-pO`Wg 10.1 定义电解质材料 139 Xw1*(ffk 10.2 定义电极材料 140 3]hWfj1m2 10.3 定义轮廓 141 Ry&6p>- 10.4 绘制波导 144 " bG2: 10.5 绘制电极 147 +`4A$#$+y 10.6 静电模拟 149 sOY:e/_F 10.7 电光模拟 151 BT$_@%ea& 11 折射率(RI)扫描 155 9r9NxKuAO 11.1 定义材料和通道 155 (7Qo 11.2 定义布局设置 157 :RYTL'hes 11.3 绘制线性波导 160 ZSw.U:ep$s 11.4 插入输入面 160 0RfZEG) 11.5 创建脚本 161 f);FoVa6 11.6 运行模拟 163 *8q.YuZ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 )7@0[> 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ZCw]m#lS 12.1 定义材料 165 3|7QUld 12.2 创建参考轮廓 166 6!o1XQr=Z 12.3 定义布局设置 166 buC{r, 12.4 用户自定义轮廓 167 7)m9"InDI 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 al0L&z\ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 d9ihhqq3} 13.1 定义材料 173 M5B# TAybC 13.2 创建钛扩散轮廓 173 reVgqYp{{- 13.3 定义晶圆 174 )u">it+ 13.4 创建器件 175 *Ex|9FCt$ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =Qq+4F)MD 13.6 定义电极区域 178 Ac6=(B 后记。。。。 :Tc^y%b0
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