《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。 {<#~Ya- R\ZyS
)~l 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。 r{
}&* Y ["}Yp 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。 ]zUvs6ksLG $*N)\>~X 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 s;!Tz) k*$[V17 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。 E@N& Y1t 8TV
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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 k*"FMJG_ 5* 3T+OK
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1_V',0|`> 目 录 m{{8#@g 1 入门指南 4 JR^#NefJ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 :W*']8 M- 1.2 OptiBPM简介 5 ZT1IN6;8W 1.3 光波导介绍 8 LqcHsUFj 1.4 快速入门 8 V0/O
T~gS8 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ]s<}'& 2.1 定义MMI耦合器材料 28 C'oNGOEd 2.2 定义布局设置 29 J0V\_ja- 2.3 创建一个MMI耦合器 31 y~-dQ7r 2.4 插入input plane 35 % >}{SS 2.5 运行模拟 39 2/4,iu(T`c 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 #dEMjD 3 创建一个单弯曲器件 44 /M@6r<2`i 3.1 定义一个单弯曲器件 44 lN,)T%[0- 3.2 定义布局设置 45 ,d~6LXr<fM 3.3 创建一个弧形波导 46 {ZR>`'^: 3.4 插入入射面 49 d^W1;0 3.5 选择输出数据文件 53 o{I]c#W 3.6 运行模拟 54 ,,o5hD0V9 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 b@
S. 4 创建一个MMI星形耦合器 60 *C"-$WU3o 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 wr{ [4$O 4.2 定义布局设置 61 D5gDVulsh
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 )"4v0dv 4.4 插入输入面 62 %FSY}65 4.5 运行模拟 63 w$%1j+%& 4.6 预览最大值 65 "o6a{KY( 4.7 绘制波导 69 DF`?D
+ 4.8 指定输出波导的路径 69 V<W$h` 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 v>oWk:iJP 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 >2[nTfS 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 f\]splL 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 HLsG<# 5.1 定义波导材料 75 =&YhA}l\O 5.2 定义布局设置 76 Dg~L" 5.3 创建波导 76 QxS=W2iN 5.4 修改输入平面 77 71(C@/J 5.5 指定波导的路径 78 =}^J6+TVL 5.6 运行模拟 79 T=D|jt 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 #Rx|oSc} 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <-rw>, 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 qr|v|Ejd~ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 j|X>:!4r 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 w_hN2eYo&e 6.2 定义布局结构 89 "CcdwWM 6.3 绘制并定位波导 91 6l,oL'$}P1 6.4 生成布局脚本 95
##_Jz 5P 6.5 插入和编辑输入面 97 ^oYudb^% 6.6 运行模拟 98 6tKCY(#oO+ 6.7 修改布局脚本 100 <yw(7 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 MeMSF8zSQ 7 应用预定义扩散过程 104 E
Zh.*u@^r 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 W<sa6,$ 7.2 定义布局设置 106 VsR8|Hn$ 7.3 设计波导 107 LzE$z, 7.4 设置模拟参数 108 EnD}|9
7.5 运行模拟 110
Vq>$ZlvS 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 @&fAR2 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 guc[du 7.8 添加一个新的轮廓 111 _C nl|' 7.9 创建上方的线性波导 112 zC<k4[ . 8 各向异性BPM 115 K#_x.:<J 8.1 定义材料 116 PbpnjvVrM 8.2 创建轮廓 117 *s1^s;LR 8.3 定义布局设置 118 'wm :Xa 8.4 创建线性波导 120 &upM,Jsr* 8.5 设置模拟参数 121 ;2\+O"}4H 8.6 预览介电常数分量 122 %f'mW2 8.7 创建输入面 123 fqp!^-!X 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 TcEvUZJ" 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 3I):W9$Qp 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 !]*Cwbh.
u 9.2 定义布局设置 130 @B#\3WNt 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ExKjH*gn 9.4 编辑输入平面 132 #|R#/Yc@Bv 9.5 设置模拟参数 134 MIF`|3$, 9.6 运行模拟 135 qGVf!R 10 电光调制器 138 %!X9>i> 10.1 定义电解质材料 139 6zR9(c:a~ 10.2 定义电极材料 140 P~d&PhOe 10.3 定义轮廓 141 MFzJ 8^.1R 10.4 绘制波导 144 /|MHZ$Y9w? 10.5 绘制电极 147 m(DJ6CSa 10.6 静电模拟 149 :)=>,XwL8 10.7 电光模拟 151 IMcuoQ5 11 折射率(RI)扫描 155 Svqj@@_f 11.1 定义材料和通道 155 YDxEWK< 11.2 定义布局设置 157 |x#w8=VP- 11.3 绘制线性波导 160 !9p;%Ny` 11.4 插入输入面 160 d":GsI?3 11.5 创建脚本 161 4-vo R5Fd 11.6 运行模拟 163 X"Ca 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 e !2SO*O 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ~H4wsa39 12.1 定义材料 165 M%(^GdI#Vf 12.2 创建参考轮廓 166 o7i>D6^^ 12.3 定义布局设置 166 ,$A'Y 12.4 用户自定义轮廓 167 }p|S3/G?$! 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 O3K TKL] 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 JG/Pc1aK 13.1 定义材料 173 +,|aIF 13.2 创建钛扩散轮廓 173 >h3m/aeNC 13.3 定义晶圆 174 dn1Fwy. 13.4 创建器件 175 ``:+*4e9 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 +{h.nqdAE 13.6 定义电极区域 178 MP_LdJM1E 8}K^o>J&K
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