《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。 /U\k<\1~m 2wR?ON=Q 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。 }ZaZPB/_}P 3%gn:.9N 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。 oPP`)b$x Fo\* Cr9D 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。 #Bu W *?Hc8y-dG, 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。 ZSWKVTi cV8Bl="gqe 《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 )wT@`p"4 ,j3Yvn W
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oUSv)G.zb 目 录 ":igYh 1 入门指南 4 o'Rr2,lVi 1.1 OptiBPM安装及说明 4 \3K%> 1.2 OptiBPM简介 5 P|U9f6^3 1.3 光波导介绍 8 sKu/VAh
x 1.4 快速入门 8 8&q[jxI@8 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 #E`wqI\' 2.1 定义MMI耦合器材料 28 $X\deJ1Hi 2.2 定义布局设置 29 _|^cudRv 2.3 创建一个MMI耦合器 31 C3k[ipCN 2.4 插入input plane 35 5EX
Ghc' 2.5 运行模拟 39 Al}D~6MD 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 m7$t$/g 3 创建一个单弯曲器件 44 Y%zYO 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ,#V}qSKUS 3.2 定义布局设置 45 j3t,Cx 3.3 创建一个弧形波导 46 c9/&A 3.4 插入入射面 49 $:}sm0; 3.5 选择输出数据文件 53 S4O'N x 3.6 运行模拟 54 K| w\KX0 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 `fM]3]x> 4 创建一个MMI星形耦合器 60 bmP2nD6 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 1}/37\ 4.2 定义布局设置 61 hVGK%HCz& 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Oj]4jRew 4.4 插入输入面 62 8?4/ 4.5 运行模拟 63 NK!#K>AO 4.6 预览最大值 65 (k$KUP 4.7 绘制波导 69 3uy^o 4.8 指定输出波导的路径 69 [}Z!hq 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 =N^j:t 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 spG3"Eodi 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 XCyAt;neon 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 "QLp%B,A 5.1 定义波导材料 75 j21>\K!p 5.2 定义布局设置 76 78h!D[6 5.3 创建波导 76 &s~b1Va 5.4 修改输入平面 77 r"$~Gg.%( 5.5 指定波导的路径 78 $*qQ/hi 5.6 运行模拟 79 i~ITRi@ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 #v\o@ArX 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 uGY(` 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 M-zqD8D 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 8Y
P7'Fz 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Q=?YY-*$ 6.2 定义布局结构 89 Xu%8Q?] 6.3 绘制并定位波导 91 a~wlD.P 6.4 生成布局脚本 95 g93Hl& 6.5 插入和编辑输入面 97 I!u fw\[ 6.6 运行模拟 98 ,jJbQIu# 6.7 修改布局脚本 100 Jl@YBzDfF 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 6g 5Lf) yG 7 应用预定义扩散过程 104 qK,PuD7i" 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 c3!YA"5 7.2 定义布局设置 106 1JY3c
M 7.3 设计波导 107 LDYk\[81 7.4 设置模拟参数 108 DpvMY94Qh 7.5 运行模拟 110 H{ +[
,l 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 g;\_MbfP 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 66l+cb 7.8 添加一个新的轮廓 111 XpT+xv1`; 7.9 创建上方的线性波导 112 H57wzG{xG 8 各向异性BPM 115 {LqahO* 8.1 定义材料 116 ANlzF&K 8.2 创建轮廓 117 #8i9@w 8.3 定义布局设置 118 2A(IsUtqO: 8.4 创建线性波导 120 sg8j}^VI 8.5 设置模拟参数 121 7qEc9S@ 8.6 预览介电常数分量 122 cOb,Md 8.7 创建输入面 123 7Lx=VX#]q 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 a"whg~ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]udH`{] 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 aJSBG|IC 9.2 定义布局设置 130 {7+y56[yu 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 /tu\q 9.4 编辑输入平面 132 C0[Z>$ 9.5 设置模拟参数 134 |\J! x|xy 9.6 运行模拟 135 *IV_evgM7 10 电光调制器 138 TRku(w1f 10.1 定义电解质材料 139 YHfk; FI
10.2 定义电极材料 140 BOWR}n!g 10.3 定义轮廓 141 S%2q X"8 10.4 绘制波导 144 %C~LKs5oH 10.5 绘制电极 147 NG\^>.8 10.6 静电模拟 149 OuV
f<@a 10.7 电光模拟 151 ~.&2NUr 11 折射率(RI)扫描 155 Uq:CM6q\ 11.1 定义材料和通道 155 BiCC72oig 11.2 定义布局设置 157 wSIfqf+y 11.3 绘制线性波导 160 l@<yC-Xd 11.4 插入输入面 160 B|.8+Q 11.5 创建脚本 161 prCr"y` M 11.6 运行模拟 163 W
B7gY\Y&M 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 >Z!H9]f( 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 N9X`81)t 12.1 定义材料 165 H3Sfz' 12.2 创建参考轮廓 166 K XbD7N. 12.3 定义布局设置 166 -:!FQ'/7E 12.4 用户自定义轮廓 167 %xhA2 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 oV=~Q#v 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 3W.5[;} 13.1 定义材料 173 *8#]3M] 13.2 创建钛扩散轮廓 173 7B8.;0X$W 13.3 定义晶圆 174 Mxk0XFA 13.4 创建器件 175 p!RyxB1.| 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 4Up\_ 13.6 定义电极区域 178 026|u|R u&\QZW?
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