《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。 Xnh&Kyz`v d9jD?HgM( 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。 ;P8%yf ;iJxJX\+ 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。 %yfl-c(u c`S+>: 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。 O<@L~S] -h
^MX 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。 :w|=o9J grkA2%N 《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 -,g.39u #k>A,
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ZpBP#Y* 目 录 fTK84v"7_ 1 入门指南 4 lMg#zT!? 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ,-(D(J;}1 1.2 OptiBPM简介 5 (ToD
u@p 1.3 光波导介绍 8 ~h=iZ/g_^_ 1.4 快速入门 8 f4d-eXGwx` 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 {
JDD"z 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ?X\.O-=4X 2.2 定义布局设置 29 r>*+d|c4 2.3 创建一个MMI耦合器 31 y[AB,Dd 2.4 插入input plane 35 kou7_4oS 2.5 运行模拟 39 v*As:;D_ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 1Q9Hs(s 3 创建一个单弯曲器件 44 V=1zk-XC 3.1 定义一个单弯曲器件 44 W| 0))5a 3.2 定义布局设置 45 7D'D7=Z. 3.3 创建一个弧形波导 46 ;g2UIb?{6 3.4 插入入射面 49 Y2dml!QM 3.5 选择输出数据文件 53 vLq%k+D# 3.6 运行模拟 54 W|n$H`;R 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 @8A[HP 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Sx0{]1J 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 +IjBeQ? 4.2 定义布局设置 61 I=P<RG7j) 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 `2x. - 4.4 插入输入面 62 KPjAk 4.5 运行模拟 63 w2('75$J 4.6 预览最大值 65 XsFzSm 4.7 绘制波导 69 31e
O2|7 4.8 指定输出波导的路径 69 1:@ScHS 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 N cGFPi(Z 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 s6_i> 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 9!Xp+< 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 (mI590`f 5.1 定义波导材料 75 L=C#E0{i 5.2 定义布局设置 76 OZ"76|H1` 5.3 创建波导 76 yA_ly < 5.4 修改输入平面 77 m9&%A0 5.5 指定波导的路径 78 jWh)bsqI! 5.6 运行模拟 79 YH^@8
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 KQw>6) 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 =d:3]M^ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 E m +&I 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #,XZ @u+ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 2*Pk1vrI 6.2 定义布局结构 89 "sY}@Q7 6.3 绘制并定位波导 91 ,7k1n{C) 6.4 生成布局脚本 95 +|5 O b 6.5 插入和编辑输入面 97 l7 @cov 6.6 运行模拟 98 R1<$VR 6.7 修改布局脚本 100 WQD:~*C: 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 EdSUBoWF} 7 应用预定义扩散过程 104 C>,> _ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 >dD$GD{ 7.2 定义布局设置 106 m!P<#
|V 7.3 设计波导 107 X{ 6a 7.4 设置模拟参数 108 8.I3%u 7.5 运行模拟 110 :h3n[% 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 T,vh=UF%] 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 FCKyKn 7.8 添加一个新的轮廓 111 KHJ wCv 7.9 创建上方的线性波导 112 [cl+AV " 8 各向异性BPM 115 ~82 {Y
_{/ 8.1 定义材料 116 a1%}Ee 8.2 创建轮廓 117 7^LCP* 8.3 定义布局设置 118 Z'}%Mkm`i} 8.4 创建线性波导 120 (pd~ 2!;C 8.5 设置模拟参数 121 19!;0fe= 8.6 预览介电常数分量 122 |k%1mE(+=s 8.7 创建输入面 123 x7`+T1IJ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 uZ>q$
F 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 &}pF6eIar 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Km,o+9?1gF 9.2 定义布局设置 130 Fr;
's(^ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `Lavjmfr2V 9.4 编辑输入平面 132
_Rkvg- 9.5 设置模拟参数 134 8pftc) k 9.6 运行模拟 135 u%I%4 gM 10 电光调制器 138 ^W@%(,xb 10.1 定义电解质材料 139 /;1O9HJa 10.2 定义电极材料 140 }&2,!;"">3 10.3 定义轮廓 141 ki/Cpfq40* 10.4 绘制波导 144 x#zj0vI-8 10.5 绘制电极 147 eO*s,* 10.6 静电模拟 149 u^CL }t* 10.7 电光模拟 151 @EyB^T/ 11 折射率(RI)扫描 155 "Jg.)1Jw 11.1 定义材料和通道 155 lQvgq 11.2 定义布局设置 157
&1&OXm$ 11.3 绘制线性波导 160 W3\E;C-g0 11.4 插入输入面 160 4m"0R\ 11.5 创建脚本 161 #<Xq\yC51 11.6 运行模拟 163 Q4a7g$^ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 5;^1Ab0 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 8"-=+w.CZ 12.1 定义材料 165 @pYC!;n+ 12.2 创建参考轮廓 166 .QwB7+V4 12.3 定义布局设置 166 g`fMHU7 12.4 用户自定义轮廓 167 <p/2 hHfiD 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 $?]`2*i 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 KRcB_( 13.1 定义材料 173 q5'G]j{,Z 13.2 创建钛扩散轮廓 173 cL;%2TMk 13.3 定义晶圆 174 X# ud5h 13.4 创建器件 175 HuU$x;~ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 748:*
(O 13.6 定义电极区域 178 D_ ~;!^ ?<
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