《OptiBPM入门教程》
前 言 ,t`Kv1 -u?S=h} 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。 e46/{4F, *,Za6.= 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。 6S+U&Ce\ L+'Fs 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。 /Wy.>YC| mZx&Xez_G 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。
u$-U*r :PtF+{N> 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。 Clh!gpB c lKlU-4 《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 NMww>80 sgO'wXcoP
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 D5:{fWVsV/ 4"xPr[=iG 目 录 $6CwkM: 1 入门指南 4 2AtLyN'. 1.1 OptiBPM安装及说明 4 2D:fJ~|-[ 1.2 OptiBPM简介 5 C&6IU8l\ 1.3 光波导介绍 8 ed:@C? 1.4 快速入门 8 e'=MQ,EWd 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 5vw{b? 2.1 定义MMI耦合器材料 28 TOoQZTI 2.2 定义布局设置 29 h;-yU.(w 2.3 创建一个MMI耦合器 31 dlG=Vq&Y 2.4 插入input plane 35 WdnIp! 2.5 运行模拟 39 b*FC\:\ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ND5`Q"k
3 创建一个单弯曲器件 44 OX"j# 3.1 定义一个单弯曲器件 44 H6&J;yT} 3.2 定义布局设置 45 i| ZceX/ 3.3 创建一个弧形波导 46 #'q<v"w 3.4 插入入射面 49 XXh6^@H= 3.5 选择输出数据文件 53 La@
+> 3.6 运行模拟 54 :<Fe 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 gq"gUaz 4 创建一个MMI星形耦合器 60 > ]8a3x 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 #rY sj-2 4.2 定义布局设置 61 P|HKn,ar 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 JXw^/Y$ 4.4 插入输入面 62 gl]E_%tH 4.5 运行模拟 63 aDehqP6vf 4.6 预览最大值 65 yB3; 4.7 绘制波导 69 NHl|x4Zpw 4.8 指定输出波导的路径 69 ^1wA:?uN} 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 !wWJ^Oz= 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ]XTu+T.aT 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 z
Nl , 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Nx-uQ^e*1 5.1 定义波导材料 75 ;r6jx"i 5.2 定义布局设置 76 rvyrxw%[ 5.3 创建波导 76 Uz7^1.-g4 5.4 修改输入平面 77 4<x'ocKlD 5.5 指定波导的路径 78 Gdg)9 5.6 运行模拟 79 7#~+@'Oe 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 YOrrkbJ( 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?h0X,fl3 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 OKHX)"j\\ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 t!2(7=P30( 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 HBY.DCN[Z 6.2 定义布局结构 89 IJJ%$%F/ 6.3 绘制并定位波导 91 [j"9rO" + 6.4 生成布局脚本 95 T2D<UhP 6.5 插入和编辑输入面 97 9<vWcq*4 6.6 运行模拟 98 TI !a )X 6.7 修改布局脚本 100 0Hs|*:Y1D 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 6O@J7P 7 应用预定义扩散过程 104 C_ \q?> 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 "7v-`i 7.2 定义布局设置 106 @m?QR(LJ 7.3 设计波导 107 suH&jE$ x 7.4 设置模拟参数 108 l?iSxqdT 7.5 运行模拟 110 ^T.E+2=>z 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Q.Aw2 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 0I{gJSK., 7.8 添加一个新的轮廓 111
[|~2X> 7.9 创建上方的线性波导 112 }@+NN
?P 8 各向异性BPM 115 kqb0>rYa 8.1 定义材料 116 Lw'9 8.2 创建轮廓 117 2Sq_Tw3^ 8.3 定义布局设置 118 h b/]8mR 8.4 创建线性波导 120 f""`cdqAOh 8.5 设置模拟参数 121 huudBc
A[ 8.6 预览介电常数分量 122 Bk}><H 8.7 创建输入面 123 }P3tn 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 c>1RP5vx 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 GdVhK:<> 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 KvQ,;A 9.2 定义布局设置 130 W-
$a
Y2 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Jd,)a#<j 9.4 编辑输入平面 132 @h?shW=^ 9.5 设置模拟参数 134 3M0+"l(X 9.6 运行模拟 135 ~Z ~v 10 电光调制器 138 s!+"yK 10.1 定义电解质材料 139 ,&Wn [G<2 10.2 定义电极材料 140 +Ug/rtK4 10.3 定义轮廓 141 6r"u$i`o 10.4 绘制波导 144 @FN*TJ 10.5 绘制电极 147 |xoF49 10.6 静电模拟 149 WS2osBc 10.7 电光模拟 151 O g%U 11 折射率(RI)扫描 155 =N);v\ Q$! 11.1 定义材料和通道 155 !TAp+b 11.2 定义布局设置 157 f&4,?E;6% 11.3 绘制线性波导 160 zciCcrJ 11.4 插入输入面 160 ,&HR(jTo 11.5 创建脚本 161 J
wm T/ 11.6 运行模拟 163 )R_E|@" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 >\<*4J$PZ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 O;HY% 12.1 定义材料 165 +KEkmXZ 12.2 创建参考轮廓 166 fQnwy!-\ 12.3 定义布局设置 166 o$.e^XL
12.4 用户自定义轮廓 167 fU2qrcVu 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 hIJ)MZU| 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 6
fz} 13.1 定义材料 173 utlpY1#q/ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 w>xV 13.3 定义晶圆 174 +~nzii3 13.4 创建器件 175 ExHAY|UA 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 uqyB5V0gh 13.6 定义电极区域 178 vQ@2FZzu> 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] |-2}j2'
|