《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。 CbwJd5tk 3wC' r 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。 ynE)Xdh YhDtUt}? 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。 ',:*f8Jk tD+9kf2 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。 UPG9)aF i'#E) 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。 XDFx.)t d4?Mi2/jF 《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 LUqB&,a} b)=[1g/=L
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maXG:l| 目 录 hRK/T7v 1 入门指南 4 Mz~M3$$9n 1.1 OptiBPM安装及说明 4 iZM+JqfU|D 1.2 OptiBPM简介 5 Q0&H#xgt 1.3 光波导介绍 8 kic/*v\6@ 1.4 快速入门 8 :TJv=T'p' 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 0l-Ef1 2.1 定义MMI耦合器材料 28 =Ur}~w&H8 2.2 定义布局设置 29 mg*qiScfW 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Z yE `/J' 2.4 插入input plane 35 .6`9H 1 2.5 运行模拟 39 gqu?o&>9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 {TX]\ufG 3 创建一个单弯曲器件 44 ug+io mZ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 tE]= cTSV 3.2 定义布局设置 45 F.w5S!5Q 3.3 创建一个弧形波导 46 P!+'1KR 3.4 插入入射面 49 .y@oz7T5 3.5 选择输出数据文件 53 `bZ/haU}A 3.6 运行模拟 54 p2DrEId 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;|vpwB@B 4 创建一个MMI星形耦合器 60 %<an9WMF 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 PYM(Xz$ 4.2 定义布局设置 61 ^eR%N8Z 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 K }Vv4x1U 4.4 插入输入面 62 2JJ"O|Ibz 4.5 运行模拟 63 1n:8s'\ 4.6 预览最大值 65 S$Q8>u6Wk 4.7 绘制波导 69 v"OY 1<8 4.8 指定输出波导的路径 69 n&-qaoNl 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 fO0XA"= 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 /4`
0?/V 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 PDrZY.- 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 x)rM/Kq 5.1 定义波导材料 75 SRrw0&ts 5.2 定义布局设置 76 pO ml8SQf 5.3 创建波导 76 L"{JRbh[ 5.4 修改输入平面 77 UG'9*(* 5.5 指定波导的路径 78 (&+kl q 5.6 运行模拟 79 :yeq(oK, 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ~:3QBMk:: 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4*e0 hWp 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 {a4z2"\A 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 pBETA'fY 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 0IfKJ*]M 6.2 定义布局结构 89
\9/ b!A 6.3 绘制并定位波导 91 %=/) 6.4 生成布局脚本 95 K)\M5id] 6.5 插入和编辑输入面 97 $aN&nhoO< 6.6 运行模拟 98 $ep.-I> 6.7 修改布局脚本 100 /)4I|"}R0I 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,:Lb7bFv> 7 应用预定义扩散过程 104 (Nx;0"5IX 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 /Rg*~Ers
* 7.2 定义布局设置 106 76Vl6cPu> 7.3 设计波导 107 K00
87}H 7.4 设置模拟参数 108 Zxbo^W[[ 7.5 运行模拟 110 XI9js{p 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 z&{5;A}Q@ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 72oF ,42y 7.8 添加一个新的轮廓 111 =9"W@n[>W 7.9 创建上方的线性波导 112 hED=u/ql[ 8 各向异性BPM 115 %YSu8G_t 8.1 定义材料 116 G=A,9@+c 8.2 创建轮廓 117 ,{LG4qvP 8.3 定义布局设置 118 DBT&DS 8.4 创建线性波导 120 SL;9Q[ 8.5 设置模拟参数 121 Hrz f'a|^ 8.6 预览介电常数分量 122 qHP78&wUx 8.7 创建输入面 123 `g6h9GC6 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 IjR'Qou5 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 k5C@>J 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 '*k'i;2/1 9.2 定义布局设置 130 ngat0'oa 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 V2i@.@$j 9.4 编辑输入平面 132 <]b7ZF] 9.5 设置模拟参数 134 *
;Cy=J+ 9.6 运行模拟 135 )JNSZB 10 电光调制器 138 "B8"_D& 10.1 定义电解质材料 139 61jI 10.2 定义电极材料 140 d\FJFMW*9 10.3 定义轮廓 141 q7-L53.x 10.4 绘制波导 144 8G5m{XTS( 10.5 绘制电极 147 jMN[J|us51 10.6 静电模拟 149 9 `w) 10.7 电光模拟 151 Jte#ZnP 11 折射率(RI)扫描 155 YI.w-K\ 11.1 定义材料和通道 155 `A,g] 1C: 11.2 定义布局设置 157 }-o{ASC# 11.3 绘制线性波导 160 SJ};TEA
11.4 插入输入面 160 mK [0L 11.5 创建脚本 161 *L'>U[Pl7 11.6 运行模拟 163 !Wy[).ZAf 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 K%Rj8J7|u? 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 GR"Eas.$ 12.1 定义材料 165 DANw1_X\ 12.2 创建参考轮廓 166 P b]3&!a 12.3 定义布局设置 166 ?w+Ix~k 12.4 用户自定义轮廓 167 't9hXzAfW 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 P7x = 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 `/MvQ/ 13.1 定义材料 173 zWb4([P; 13.2 创建钛扩散轮廓 173 \C`~S7jC 13.3 定义晶圆 174 Iy.rqc/86 13.4 创建器件 175 ~35U]s@v 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 n]u<!.X 13.6 定义电极区域 178 6"D/xV3Z
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