《OptiBPM入门教程》
前 言 ?NNn:t iD g&/p*c_ 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。 ;!@EixN-YH #%3rTU 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。 \a^,sV 5
LP?Ij 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。 'BMy8 cTZ.}eLh 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。 h #Z4pN8T3 Ok-.}q>\Mv 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。 &sVvWNO#2 yI{5m^s{ 《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 "$HbK
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ]1-z!B 4K M.}7pJ7f 目 录 0"k|H& 1 入门指南 4 ?ne_m:J[ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 CR<`ZNuWz 1.2 OptiBPM简介 5 %!Q`e79g8 1.3 光波导介绍 8 L?&'xzt B 1.4 快速入门 8 Ma-\^S= 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _#$9 y1bd 2.1 定义MMI耦合器材料 28 2Nc>6 2.2 定义布局设置 29 1[nG} 2.3 创建一个MMI耦合器 31 D]! aT+ 2.4 插入input plane 35 H %f:K2 2.5 运行模拟 39 '8FC<=+p[ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Jc4L5*Xn/ 3 创建一个单弯曲器件 44 pj|pcv^ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 =wu*D5 3.2 定义布局设置 45 }]P4-KqI 3.3 创建一个弧形波导 46 v*hRz; 3.4 插入入射面 49 gW(gJ;
L,% 3.5 选择输出数据文件 53 |tMn={ 3.6 运行模拟 54 U$&hZ_A 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 `xS{0P{uj 4 创建一个MMI星形耦合器 60 <g8K})P 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 7J$b$P0} 4.2 定义布局设置 61 Nf,Z;5e 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 `rY2up#% 4.4 插入输入面 62 {C*\O)Gep 4.5 运行模拟 63 DsD zkwJE 4.6 预览最大值 65 2+8#H. 4.7 绘制波导 69 DdV'c@rq+ 4.8 指定输出波导的路径 69 ,0$)yZ3*3, 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 kW=z+ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 OIb 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 cRvvzX 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Hq &"+1F 5.1 定义波导材料 75 8am`6;O:! 5.2 定义布局设置 76
05\dl 5.3 创建波导 76 zQy"m-Q 5.4 修改输入平面 77 YL^=t^!4 5.5 指定波导的路径 78 Rxpn~QQ 5.6 运行模拟 79 XP[uF ;w 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 <{(/E0~V/< 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 pI`?(5iK6| 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 &UHPX?x 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 }|)R
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6bc337b 6.2 定义布局结构 89 oj.A,Fh 6.3 绘制并定位波导 91 JD>d\z2QC 6.4 生成布局脚本 95 2B~wHv 6.5 插入和编辑输入面 97 Lr;(xw\[' 6.6 运行模拟 98 I 1d0iU 6.7 修改布局脚本 100 84zTCX 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 0:Xxl76v4 7 应用预定义扩散过程 104 B=L&bx 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Q }k.JS~# 7.2 定义布局设置 106 =Yo1v=wxN 7.3 设计波导 107 = iB,["s 7.4 设置模拟参数 108 YO)$M-]>%J 7.5 运行模拟 110 ".*x!l0y7 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 PrQ?PvA<L 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 RNVbcd 7.8 添加一个新的轮廓 111 /{2*WI; 7.9 创建上方的线性波导 112 SM 0M% 8 各向异性BPM 115 T<yP* b2E 8.1 定义材料 116 z"4]5&3A 8.2 创建轮廓 117 ',7??Q7j&v 8.3 定义布局设置 118 t,)N('m}= 8.4 创建线性波导 120 R$kpiqK 8.5 设置模拟参数 121 _&3<6$}i" 8.6 预览介电常数分量 122 jd`},X / 8.7 创建输入面 123 MjfFf} @ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 _:n b&B 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 q}Z3?W
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 v
]Sl<%ry 9.2 定义布局设置 130 ChryJRuwv5 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 iJFs0?* 9.4 编辑输入平面 132 :m=m}3/: 9.5 设置模拟参数 134 W)j|rz. 9.6 运行模拟 135 T Zir>5 10 电光调制器 138 $5`!Z%>/ 10.1 定义电解质材料 139 fJ*:{48 10.2 定义电极材料 140 iyZZ}M 10.3 定义轮廓 141 Hk_y/97OO 10.4 绘制波导 144 !%<^K.wG 10.5 绘制电极 147 pb60R|k 10.6 静电模拟 149 0XwHP{XaO 10.7 电光模拟 151 .UCt|> $ 11 折射率(RI)扫描 155 V5"CSMe 11.1 定义材料和通道 155 ;Lw{XqT 11.2 定义布局设置 157 2g*J 11.3 绘制线性波导 160 M/PFPJ >` 11.4 插入输入面 160 jcCoan 11.5 创建脚本 161 x)rlyjFM 11.6 运行模拟 163 sGDV]~E 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 #0I{.Wy] 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 fHrt+_Zn| 12.1 定义材料 165 /il@`w;G 12.2 创建参考轮廓 166 <O?y-$~ 12.3 定义布局设置 166 sH,kW|D 12.4 用户自定义轮廓 167 ;wiao(t>4N 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7x]4`#u 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 o{v&.z 13.1 定义材料 173 <q)4la 13.2 创建钛扩散轮廓 173 bo"%0?3n 13.3 定义晶圆 174 uD_v! 13.4 创建器件 175 3OyS8` 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z_;3H,z` 13.6 定义电极区域 178 m4K* < 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] kB:Uu}(=N
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