《OptiBPM入门教程》
前 言 PN}+LOD<t .^YxhUH,G 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。 2:+8]b 3i ROO*/OOd 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。 :}Jx =;Id["+ 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。 (1/Sf&2i ,|%KlHo^ 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。 ~{x1/eH #86N
!&x 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。 6)HmE[[F #J5BHY~ 《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 On C)f \u=d`}E
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 $Dg-;I lR(9;3 目 录 PjQl(v&O 1 入门指南 4 i4C{3J^ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 j:9M${~ 1.2 OptiBPM简介 5 pDQ
f(@M[ 1.3 光波导介绍 8 #h!+b 1.4 快速入门 8 D{9a'0J 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 U }2@ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 RK# 6JfC3X 2.2 定义布局设置 29 mY|c7}>V; 2.3 创建一个MMI耦合器 31 I2}W /} 2.4 插入input plane 35 N,t9X7G& 2.5 运行模拟 39 l9p
6I 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 09Hrn 3 创建一个单弯曲器件 44 =g% L$b<i 3.1 定义一个单弯曲器件 44 iUKjCq02 3.2 定义布局设置 45 ci,(]T+! 3.3 创建一个弧形波导 46 V:0IBbh)w 3.4 插入入射面 49 $e^"Inhtqp 3.5 选择输出数据文件 53 /4{WT?j 3.6 运行模拟 54 ]&'!0'3` 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 g 2Fg 4 创建一个MMI星形耦合器 60 So5/n7 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >}k*!J| 4.2 定义布局设置 61 yoE-a
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5-dt0I@< 4.4 插入输入面 62 =dm9+ff 4.5 运行模拟 63 b,~'wm8:A 4.6 预览最大值 65 ~z^l~Vyg? 4.7 绘制波导 69 3
98)\3o 4.8 指定输出波导的路径 69 KFM[caKeJO 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 8X;?fjl`" 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 lM-\:Q! 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 \Y# 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 MmJMx 5.1 定义波导材料 75 Nr4Fp`b8 5.2 定义布局设置 76 a )O"PA}2 5.3 创建波导 76 %PW-E($o< 5.4 修改输入平面 77 mR}8} K]L
5.5 指定波导的路径 78 ,>|tQ' 5.6 运行模拟 79 kH g|! 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lp*5;Ls'q 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Owp]>e 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 l&& i` 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 OPvPP>0*8 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 eDd&vf 6.2 定义布局结构 89 eI-fH 6.3 绘制并定位波导 91 dJ"44Wu+J 6.4 生成布局脚本 95 [[T7s(3 6.5 插入和编辑输入面 97 bbL\ xq^ 6.6 运行模拟 98 YB*)&@yx 6.7 修改布局脚本 100 6O4*OR<& 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 }3
/io0"D 7 应用预定义扩散过程 104 ]H`wE_2tu 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 t/i*.>7 7.2 定义布局设置 106 |dIR v 7.3 设计波导 107 Y58H.P 7.4 设置模拟参数 108 U<6)CW1; 7.5 运行模拟 110 LM<*VhX 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 .]9`eGVWj 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 EXdX%T\ 7.8 添加一个新的轮廓 111 9G6)ja?W 7.9 创建上方的线性波导 112 jLFaf#G] 8 各向异性BPM 115 a-*sm~u 8.1 定义材料 116 >A )Sl' 8.2 创建轮廓 117 za>%hZf\ 8.3 定义布局设置 118 9^^\Z5 8.4 创建线性波导 120 4lo7yx 8.5 设置模拟参数 121 1P]J3o 8.6 预览介电常数分量 122 ~#gc{C@ 8.7 创建输入面 123 e"@r[pq-{u 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
dX\OP> 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 CXUF=IE 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 f y|JE9Io_ 9.2 定义布局设置 130 U/c+j{=~ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |@d(2f8 9.4 编辑输入平面 132 ->#wDL!6 9.5 设置模拟参数 134 2tU3p<[ 9.6 运行模拟 135 ~U+<JC Z 10 电光调制器 138 ErN[maix# 10.1 定义电解质材料 139 =u0=)\0@r 10.2 定义电极材料 140 Wv>`x?W 10.3 定义轮廓 141 I/'>MDB! 10.4 绘制波导 144 b$w66q8 10.5 绘制电极 147 *b;)7lj0h 10.6 静电模拟 149 E[hSL#0 10.7 电光模拟 151 M_O$]^I3w 11 折射率(RI)扫描 155 /{({f?k<\/ 11.1 定义材料和通道 155 %2RXrH2&H 11.2 定义布局设置 157 .0nT*LF 11.3 绘制线性波导 160 9u~C?w 11.4 插入输入面 160 u!xgLf'` 11.5 创建脚本 161 xb7!!PR 11.6 运行模拟 163 wgDAb#Zuk 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 hW~% :v 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 i<&z'A6&]* 12.1 定义材料 165 wz+mFf 12.2 创建参考轮廓 166 Sw$&E 12.3 定义布局设置 166 :Gz$(!j1.' 12.4 用户自定义轮廓 167 5hqXMs 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 bSM|" 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Eoz/]b 13.1 定义材料 173 2w8YtM3+"z 13.2 创建钛扩散轮廓 173 [YQtX_;w 13.3 定义晶圆 174 )1 @v<I 13.4 创建器件 175 {\?f|mmq 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 )YCH>Za 13.6 定义电极区域 178 1`II%mf[ 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] :U1V 2f'l3
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