《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。 8TUF w@H%
4$..r4@ 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。 zI1(F67d` Pkj T&e) 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。 s z;=mMr/Z gQu\[e%mVo 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。
8u4gx<;O #W_i{bdO 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。 Ml'bZLwq \a\^(`3a[ 《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 P0a>+^:% "tqS|ok.
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:8GlyN<E 目 录 e!TG< (S 1 入门指南 4 ]kyle3#-~ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 `'dX/d 1.2 OptiBPM简介 5 L~'^W/N 1.3 光波导介绍 8 Sr4dY`V*:z 1.4 快速入门 8 rOs)B 21/ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?IL!
X-xx 2.1 定义MMI耦合器材料 28 &z7N\n 2.2 定义布局设置 29 L%TxP6z4A 2.3 创建一个MMI耦合器 31 V22q*/iV 2.4 插入input plane 35 r0rJ.}! 2.5 运行模拟 39 mABwM$_ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 pE9aT5
L 3 创建一个单弯曲器件 44 Tb>IHoil 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ,ivWVsN*] 3.2 定义布局设置 45 !~6'@UYo 3.3 创建一个弧形波导 46 AT2NC6{M 3.4 插入入射面 49 ;mCGh~?G 3.5 选择输出数据文件 53 iKP\/LR<n 3.6 运行模拟 54 @h ,h=X 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ^EnNbFI 4 创建一个MMI星形耦合器 60 BaNU}@ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 UXcH";*9b 4.2 定义布局设置 61 wz*)L
(pP 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 'lQ 4.4 插入输入面 62 ?yK%]1O 4.5 运行模拟 63 @g@fL % 4.6 预览最大值 65 [wXwKr 4.7 绘制波导 69 F[Guy7?O 4.8 指定输出波导的路径 69 7]<F>97 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Z<$E.## 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +35)=Uov 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 b |o`Q7Hj 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 E@\d<c. 5.1 定义波导材料 75 Z7mGC`> 5.2 定义布局设置 76 Mp DdJ, 5.3 创建波导 76 hIE%-gZ/ 5.4 修改输入平面 77 ,?7xb]h 5.5 指定波导的路径 78 yhJA;&}> 5.6 运行模拟 79 4{Yy05PFS 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 7g4M/?H}K 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 C7XS6Nqu 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 {GG~E54&B 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #w%a
m`+ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ]%WD} 4e 6.2 定义布局结构 89 % RBI\tj 6.3 绘制并定位波导 91 #buV;!_!E? 6.4 生成布局脚本 95 h1G*y 6.5 插入和编辑输入面 97 ~t.WwxY+ 6.6 运行模拟 98 :!Y?j{sGU 6.7 修改布局脚本 100 ^J*G%* 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %Mb(
c+7 7 应用预定义扩散过程 104 F'Y2f6B 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 a@V/sh 7.2 定义布局设置 106 g~$GE},, 7.3 设计波导 107 |4?}W , 7.4 设置模拟参数 108 mv9E{m 7.5 运行模拟 110 :+?W 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Ndug9j\2 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 cA (e"N 7.8 添加一个新的轮廓 111 HIWmh4o/. 7.9 创建上方的线性波导 112 C&CsI] @g 8 各向异性BPM 115 $<>EwW 8.1 定义材料 116 3A}nNHpN 8.2 创建轮廓 117 44fq1<.K 8.3 定义布局设置 118 CL@h!h554_ 8.4 创建线性波导 120 C^\*|=*\ 8.5 设置模拟参数 121 hB GGs 8.6 预览介电常数分量 122 _WjETyh
[H 8.7 创建输入面 123
8.;';[ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 &T|&D[@ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 R6WgA@Z|r 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 M_e$l`"G 9.2 定义布局设置 130 U<,Kw6K 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 wMPw/a; 9.4 编辑输入平面 132 :z0>H5 9.5 设置模拟参数 134 G=bP<XF 9.6 运行模拟 135 a@_Cx 10 电光调制器 138 fj
t_9-. 10.1 定义电解质材料 139 {i%xs#0h 10.2 定义电极材料 140 TXh@ 10.3 定义轮廓 141 w#G=Z_Tt 10.4 绘制波导 144 %[\Ft 10.5 绘制电极 147 U3j~}H.D1 10.6 静电模拟 149 c]>&6-;rf 10.7 电光模拟 151 ;iC'{S 11 折射率(RI)扫描 155 <K=B(-~ 11.1 定义材料和通道 155 y'2kV6TtqD 11.2 定义布局设置 157 w[$nO# 11.3 绘制线性波导 160 8$<AxNR
11.4 插入输入面 160 >K|G LP 11.5 创建脚本 161 wq_oh*"
11.6 运行模拟 163 *A1TDc$ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ZAM+4#@ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 W6xjqNU 12.1 定义材料 165 3P^gP32 12.2 创建参考轮廓 166 P7k$^n 12.3 定义布局设置 166 Y7t{4P 12.4 用户自定义轮廓 167 "k1Tsd- 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 (~pEro]?+) 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^B!?;\4IM 13.1 定义材料 173 k]/6/s\ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ~j&:)a'^
13.3 定义晶圆 174 >wS:3$Q 13.4 创建器件 175 S.F=$z.% 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Nj-rZ%& 13.6 定义电极区域 178 :k )<1ua No&[ \;
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