《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。 d?K8Ygz Gl:ASPZ6 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。 n*1UNQp@]O +R_U 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。 *"
)[Srbg )\(pDn$W 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 twn@~$ K+\hv~+@ 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。 (}:xs,Ax QKO(8D 6+ 《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 :-Pj )Y{I >O _
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3XRG" 目 录 4Y!v$r 1 入门指南 4 *E]\l+]J 1.1 OptiBPM安装及说明 4 kD>vQ? 1.2 OptiBPM简介 5 -%.V0=G(Z 1.3 光波导介绍 8 4!jHZ<2Z 1.4 快速入门 8 FuKNH~MevQ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 F\I^d]#,[ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 zN1;v6; 2.2 定义布局设置 29 \a!<^|C& 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ~iWSc8- 2.4 插入input plane 35 )N<!3yOz 2.5 运行模拟 39 2?j1~ ]DvZ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ?KN_J 3 创建一个单弯曲器件 44 Ce:ds% 3.1 定义一个单弯曲器件 44 |>4 { 4 3.2 定义布局设置 45 ^Ram8fW 3.3 创建一个弧形波导 46 msylb~ ^ 3.4 插入入射面 49 s,Swlo7D! 3.5 选择输出数据文件 53 5 %Gf?LyO 3.6 运行模拟 54 0YL0Oa+7 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~'3% Qr 4 创建一个MMI星形耦合器 60 .p`'^$X^ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 gISs+g 4.2 定义布局设置 61 ~}w 8UO 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ]_?y[@ZP 4.4 插入输入面 62 BXY'%8q _a 4.5 运行模拟 63 sYpogFfV 4.6 预览最大值 65 t3G'x1 4.7 绘制波导 69 OxZ:5ps 4.8 指定输出波导的路径 69 ,)1e+EnV& 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 7%"7Rb^@ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 BP$#a
# 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H[
q{R 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 N3p3"4_]fy 5.1 定义波导材料 75 639k&"V 5.2 定义布局设置 76 Kdm5O@tq 5.3 创建波导 76 27:x5g? 5.4 修改输入平面 77 j&.BbcE45 5.5 指定波导的路径 78 D,a%Je-r, 5.6 运行模拟 79 qgNK!(kWpr 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Ks(U]G"V 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?sYjFiE 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 V-jL`(JF% 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @g~sgE}# 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Ziimz}WHF 6.2 定义布局结构 89 sA}R! 6.3 绘制并定位波导 91 W+?[SnHL/ 6.4 生成布局脚本 95 G,*s9P]1 6.5 插入和编辑输入面 97 AHJ;>"] 6.6 运行模拟 98 lvi:I+VgA 6.7 修改布局脚本 100 Z"X*FzFo 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 u2-7vudh 7 应用预定义扩散过程 104 ^<0 NIu} 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 zi
.,?Q 7.2 定义布局设置 106 uW=NH;u 7.3 设计波导 107 o[hP&9>q 7.4 设置模拟参数 108 R"`{E,yj 7.5 运行模拟 110 Q%Q?q)x 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 uFZB8+ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 tL{~O= 7.8 添加一个新的轮廓 111 <|3v@ 7.9 创建上方的线性波导 112 Ws)X5C=A 8 各向异性BPM 115 W+e*(W|d6 8.1 定义材料 116 P1 stL, 8.2 创建轮廓 117 :
"te- 8.3 定义布局设置 118 [[h)4H{T 8.4 创建线性波导 120 )O C[;>F7 8.5 设置模拟参数 121 K"j=_%{ 8.6 预览介电常数分量 122 5l0rw)
8.7 创建输入面 123 _x6E_i-( 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 /? 1Yf 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 jMui+G(h 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 &xroms"S= 9.2 定义布局设置 130 Mk/!,N<h# 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ?0<INS~ 9.4 编辑输入平面 132 o~_>p/7; 9.5 设置模拟参数 134 /(ju 9.6 运行模拟 135 EZQ+HECpK 10 电光调制器 138 R(N(@KC 10.1 定义电解质材料 139 oV>AFs6 10.2 定义电极材料 140 Sx9:$"3.X 10.3 定义轮廓 141 r5fkt>HZ 10.4 绘制波导 144
ZHECcPhz 10.5 绘制电极 147 xWz;5=7a] 10.6 静电模拟 149 /3Ix,7 10.7 电光模拟 151 Cmx2/N 11 折射率(RI)扫描 155 XW_xNkpL5c 11.1 定义材料和通道 155 Bi:wP/>v 11.2 定义布局设置 157 k5QD5/Ej 11.3 绘制线性波导 160 afiK!0col2 11.4 插入输入面 160 ak8^/1*@ 11.5 创建脚本 161 &9w%n 11.6 运行模拟 163 [Pwo,L,) 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 emY5xZ@N 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 I=
h4s( 12.1 定义材料 165 X#I`(iHY 12.2 创建参考轮廓 166 [S&O-b8A 12.3 定义布局设置 166 a05:iFoJ 12.4 用户自定义轮廓 167 aU<D$I 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 k.xv+^b9Q 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 6(^Upk=59 13.1 定义材料 173 dwbY"t[9 13.2 创建钛扩散轮廓 173 %^?3s5PXD 13.3 定义晶圆 174 |5B,cB_ 13.4 创建器件 175 q\'P1~ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 +bc#GzVF 13.6 定义电极区域 178 ]VG84bFm p17|ld`
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