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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。 MuOKauYa \X&8EW 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。 s.bo;lk =[]6NjKS, 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。 y(QFf*J [s[ZOi!;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。 2H4vK]]Nl -ymDRoi 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。 i:aW
.QZ. f/O6~I&g 《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 lh'S_p8g {>1FZsR49t
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 M]r?m@) T8A(W 目 录 wxvi)|) 1 入门指南 4 la+Cra&xL 1.1 OptiBPM安装及说明 4 o:Kw<z,$H 1.2 OptiBPM简介 5 A811VL^ 1.3 光波导介绍 8 *p
$0(bz 1.4 快速入门 8 4{kH;~
z$ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uRko[W( 2.1 定义MMI耦合器材料 28 B%;MGb o 2.2 定义布局设置 29 Z,#H\1v3lB 2.3 创建一个MMI耦合器 31 `Fn"QL- 2.4 插入input plane 35 rT[qh+KWe 2.5 运行模拟 39 I2*rtVAP'j 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 viAAb 3 创建一个单弯曲器件 44 ~)ys,Q 3.1 定义一个单弯曲器件 44 r+Ki`HD% 3.2 定义布局设置 45 VGQ~~U7}@ 3.3 创建一个弧形波导 46 RA[j=RxK 3.4 插入入射面 49 p5#x7*xR6 3.5 选择输出数据文件 53 ).5X 3.6 运行模拟 54 X-HE9PT. 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !}TsFa 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^MvuFA,C 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 +>q#eUS) 4.2 定义布局设置 61 Vbl-Ff 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 12n:)yQy 4.4 插入输入面 62 .}!.4J%q2 4.5 运行模拟 63 :82h GU 4.6 预览最大值 65 mF*x&^ie 4.7 绘制波导 69 B}d&tH2^s 4.8 指定输出波导的路径 69 |[>@Kk4 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 3
39q%j$ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 "OjAhKfG 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 _f[Q\gK 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 a<G&}|6 5.1 定义波导材料 75 lDYgtUKG 5.2 定义布局设置 76 |GnTRahV. 5.3 创建波导 76 yU
v
YV-7 5.4 修改输入平面 77 C[^V\?3ly: 5.5 指定波导的路径 78 iT-coI 5.6 运行模拟 79 '}_r/l]K 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 nQc#AFg
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 EraGG"+ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 I$7eiW @ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 G>V6{g2Q 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 lxhb)]c
^> 6.2 定义布局结构 89 Z4VFfGCTL 6.3 绘制并定位波导 91 sW[-qPK< 6.4 生成布局脚本 95 &$
h~Q 6.5 插入和编辑输入面 97 B3#G 6.6 运行模拟 98 k]@]a 6.7 修改布局脚本 100 3 ~v
1 7 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7<yc:}9nx 7 应用预定义扩散过程 104
lgOAc, 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 fM;,9 7.2 定义布局设置 106 L|'^P3#7` 7.3 设计波导 107 So aqmY;+ 7.4 设置模拟参数 108 Vx_33";S\ 7.5 运行模拟 110 [C "\]LiX 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 UPh#YV 0/, 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 D4=*yP 7.8 添加一个新的轮廓 111 p>B2bv+L 7.9 创建上方的线性波导 112 YQ+hQ:4- 8 各向异性BPM 115 .;?!I_` 8.1 定义材料 116 jo`ZuN{ 8.2 创建轮廓 117 p-[WpY3 8.3 定义布局设置 118 R+M&\ 5 8.4 创建线性波导 120 c5YPV"X 8.5 设置模拟参数 121 \fA{ sehdL 8.6 预览介电常数分量 122 C ^Y\?2h1 8.7 创建输入面 123 =c[tHf 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 S0,\{j 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5> x_G#W 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %=aKW[uq] 9.2 定义布局设置 130 }|P3(*S 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hS]w
A"\87 9.4 编辑输入平面 132 jm^.E\_ 9.5 设置模拟参数 134 xVm-4gB 9.6 运行模拟 135 X ,QsE{ 10 电光调制器 138 A]z*#+Sl 10.1 定义电解质材料 139 9njl,Q: 10.2 定义电极材料 140 Mbi]EZ 10.3 定义轮廓 141 !/zRw-q3B 10.4 绘制波导 144 ks4`h>i 10.5 绘制电极 147 <)VgGjZ-H 10.6 静电模拟 149 6}4})B2 10.7 电光模拟 151 QU).q65p 11 折射率(RI)扫描 155 d#ir=+o{h 11.1 定义材料和通道 155 g68p9#G 11.2 定义布局设置 157 nr!N%Hi 11.3 绘制线性波导 160 OK[J
h 11.4 插入输入面 160 #oUNF0L@6 11.5 创建脚本 161 2{OR#v~ 11.6 运行模拟 163 m#7(<# 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 l:85 _E 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 F/>_PH57 12.1 定义材料 165 COrk (V 12.2 创建参考轮廓 166 FwCb$yE#M 12.3 定义布局设置 166 [,zq 12.4 用户自定义轮廓 167 !|cg= 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~Z\:Nx 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 )g0fN+Mb 13.1 定义材料 173 FcDS*ZEk! 13.2 创建钛扩散轮廓 173 1\.$=N 13.3 定义晶圆 174 V`V\/s gj 13.4 创建器件 175 H];B?G';C 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 k:@DK9
"^ 13.6 定义电极区域 178 V>Wk\'h 后记。。。。 mB?x_6#d9 更多详情扫码加微[attachment=115599] V2MOD{Maat
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