《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。 B2T=O % gn)>(MG 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。 .!Q*VTW (8Q*NZ 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。 12LGWhDp Xv2Q8-}w 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。 +<rWYF(ii/ \V%l.P4>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。 hQ\W~3S55 `EWQ>m+ 《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 Lhmb=
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k7)<3f3&S.
]=vRjw 目 录 wu~ ?P ` 1 入门指南 4 3A!Qu$r9 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ypLt6(1j% 1.2 OptiBPM简介 5 =`E{QCW 1.3 光波导介绍 8 K9QC$b9( 1.4 快速入门 8
L]wk Ba 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 75W@B}dZd 2.1 定义MMI耦合器材料 28 :CGh$d] + 2.2 定义布局设置 29 j]'ybpMT" 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Nq"J[l*+g 2.4 插入input plane 35 8iUYZF 2.5 运行模拟 39 0JU+v:J[= 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 N7UGgn= 3 创建一个单弯曲器件 44 ukc<yc].+? 3.1 定义一个单弯曲器件 44 PrvV]#O* 3.2 定义布局设置 45 o:PdPuZVR 3.3 创建一个弧形波导 46 kzmw1*J 3.4 插入入射面 49 1~y\MD*-j 3.5 选择输出数据文件 53 e'T|5I0K 3.6 运行模拟 54 9s&dN 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 3XcFBFE 4 创建一个MMI星形耦合器 60 n+D93d9LP 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !0X/^Xv@= 4.2 定义布局设置 61 ZZrvl4h 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Q?V'3ZZF! 4.4 插入输入面 62 F*p@hl 4.5 运行模拟 63 !SdP<{[ 4.6 预览最大值 65 E_-g<Cw 4.7 绘制波导 69 &Ivf!Bgm{Z 4.8 指定输出波导的路径 69 *:"p*qV* 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ,m[#<}xXA 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 JQDS3v=1$ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 \{.c0 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 @ +yjt'B 5.1 定义波导材料 75 `%_(_%K 5.2 定义布局设置 76 _18Aek 5.3 创建波导 76 md;jj^8zj 5.4 修改输入平面 77 8+Abw)]s 5.5 指定波导的路径 78 l,ic-Y1 5.6 运行模拟 79 ?U3~rro! 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 yX%NFXD 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 r<!/!}fE, 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 p%-;hL! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 sI`oz|$ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 51 "v`O+ 6.2 定义布局结构 89 D2'J( 6.3 绘制并定位波导 91 B8>3GZi 6.4 生成布局脚本 95 r#B{j$Rw
6.5 插入和编辑输入面 97 ZY*_x)h+#7 6.6 运行模拟 98 "0m\y+%8 6.7 修改布局脚本 100 rO]2we/B,4 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 qPn!.m$/ 7 应用预定义扩散过程 104 :czUOZ_ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Dop,_94G 7.2 定义布局设置 106 og`g]Z<I 7.3 设计波导 107 c/}-pZn< 7.4 设置模拟参数 108 ZM_-g4[H 7.5 运行模拟 110 ;R7+6 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 grE'ySX0 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 d RHw]!. 7.8 添加一个新的轮廓 111 / !aVv 7.9 创建上方的线性波导 112 Erm]uI9` 8 各向异性BPM 115 $KPf[JvQ 8.1 定义材料 116 ~j[mM E} 8.2 创建轮廓 117 t;W'<.m_ 8.3 定义布局设置 118 rTzXRMv@o 8.4 创建线性波导 120 D
4<,YBvV 8.5 设置模拟参数 121 -SF50.[ 8.6 预览介电常数分量 122 ]u47]L# 8.7 创建输入面 123 dG)}H_ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ,e{1l 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 KSO%89R' 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 wLKC6@
W 9.2 定义布局设置 130 y<m}dW6[\ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 a 1~@m[ 9.4 编辑输入平面 132 dC?l%,W 9.5 设置模拟参数 134 ;RS^^vDm 9.6 运行模拟 135 Vo9FlYj 10 电光调制器 138 :8Ugz ~i 10.1 定义电解质材料 139 R]N"P:wf@ 10.2 定义电极材料 140 u(~( +1W 10.3 定义轮廓 141 F@1Eg 10.4 绘制波导 144 ;eC8|
Xz 10.5 绘制电极 147 LT:8/&\ 10.6 静电模拟 149 Ur(< ] 10.7 电光模拟 151 7@Xi*Azd 11 折射率(RI)扫描 155 3-_`x9u* 11.1 定义材料和通道 155 t]+h. 11.2 定义布局设置 157 nBtKSNT#Q 11.3 绘制线性波导 160 oT9qd@uQ0: 11.4 插入输入面 160 cD9.L 11.5 创建脚本 161 m]&y&oz 11.6 运行模拟 163 &,'CHBM 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :U6Q==B$_ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 j=Z;M1 12.1 定义材料 165 w%~Mg3| 12.2 创建参考轮廓 166 Mc6v 12.3 定义布局设置 166 i*e'eZ;) 12.4 用户自定义轮廓 167 e84O
6K6o 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 gt!tDu 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 EO"G(v 13.1 定义材料 173 (
c +M"s 13.2 创建钛扩散轮廓 173 m5lTf 13.3 定义晶圆 174 5
&s<&h 13.4 创建器件 175 moE!~IroG 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 T_oL/x_; 13.6 定义电极区域 178 3e1^r_YI -{Fy@$!
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