《OptiBPM入门教程》
前 言 g]Jt (aYK rV_i| 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。 N|@jHxy $&~moAl OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 )4MM>Q Q_r}cL/A 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 <%iRa$i5 NxW
Dw 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。 n(h9I'V8)F xMs!FMn[ 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。 h4#y'E!,Z \5iMr[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 1)o6jGQ :*} -,{uX
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 L~+/LV S 6CI+W 目 录 omMOA 1 入门指南 4 2rV]n 1.1 OptiBPM安装及说明 4 , UsY0YC 1.2 OptiBPM简介 5 4=~+Bz 1.3 光波导介绍 8 dM=45$\q 1.4 快速入门 8 ?Qxf~,F 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 >I@VHl O 2.1 定义MMI耦合器材料 28 \47djmG- 2.2 定义布局设置 29 :o 8XG 2.3 创建一个MMI耦合器 31 7 'q *(v 2.4 插入input plane 35 0MI4"< 2.5 运行模拟 39 "vka7r 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 lQM&q 3 创建一个单弯曲器件 44 hm*cGYV/ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 6Hp+?mmh 3.2 定义布局设置 45 :pfLa2f+ 3.3 创建一个弧形波导 46 \(A A|; 3.4 插入入射面 49 @V&c=8)8 3.5 选择输出数据文件 53 8c\\-{ 3.6 运行模拟 54 ~].?8C.>* 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [=BccT:b 4 创建一个MMI星形耦合器 60 J%u,qF}h 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 "ze-Mb 4.2 定义布局设置 61 @-ml=S7;Sz 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 c'.XC} 4.4 插入输入面 62 Kh$Q9$ 4.5 运行模拟 63 Kl,NL]]4*5 4.6 预览最大值 65 M#_|WL~ 4.7 绘制波导 69 "<"m}rE?Q 4.8 指定输出波导的路径 69 |A/H*J, 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ]|-sZ<?<i 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 .VCF[AleS
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 n$F~ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ^TtL-|I 5.1 定义波导材料 75 ) ViBH\.*p 5.2 定义布局设置 76 L>h|1ZK 5.3 创建波导 76 EE^x34&= 5.4 修改输入平面 77 P8(hHuO 5.5 指定波导的路径 78 31~nay15 5.6 运行模拟 79 Gp{,v 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 [!De|,u(^ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <5?pa3 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 _u+ 7> 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 XEnu0gr 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1ysQvz 6.2 定义布局结构 89 MkL) 6.3 绘制并定位波导 91 Khb Ku0Z 6.4 生成布局脚本 95 !
,bQ;p3g| 6.5 插入和编辑输入面 97 ftG3!} 6.6 运行模拟 98 _jc_(;KPF 6.7 修改布局脚本 100 =ecLzk"+F 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 u&w})`+u5 7 应用预定义扩散过程 104 o@BV&| 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 X$;&Mdo. 7.2 定义布局设置 106 kU+|QBA@ 7.3 设计波导 107 W#%s0EN<_ 7.4 设置模拟参数 108 (6.uNLr 7.5 运行模拟 110 n1JtY75#,/ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 TF%Xb>jy[ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 PcBD;[cn 7.8 添加一个新的轮廓 111 j.ucv 7.9 创建上方的线性波导 112 ^DN:.qQ 8 各向异性BPM 115 n>?D-)g 8.1 定义材料 116 c:.~%AJx 8.2 创建轮廓 117 c}+*$DeT 8.3 定义布局设置 118 ^$50[ 8.4 创建线性波导 120 z)S6f79`Q 8.5 设置模拟参数 121 P`ou:M{8 8.6 预览介电常数分量 122 8Z0x*Ssk 8.7 创建输入面 123 j)2I+[aoB 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 f4fBUZ^ A 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 UrHndnqM 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 37$
^ie) 9.2 定义布局设置 130 0:`|T jf_ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )Xh}N 9.4 编辑输入平面 132 HeO:=OE~> 9.5 设置模拟参数 134 CVWT>M< 9.6 运行模拟 135 J Cq>;br. 10 电光调制器 138 .G8>UXX 10.1 定义电解质材料 139 8[KKi ~A 10.2 定义电极材料 140 `XhH{*Q"X 10.3 定义轮廓 141 [Q0V 5P~Q' 10.4 绘制波导 144 4/Y?e UQ 10.5 绘制电极 147 $8)XN-%( 10.6 静电模拟 149 eD?&D_l~6 10.7 电光模拟 151 VD~5]TQ 11 折射率(RI)扫描 155 2}A)5P*K 11.1 定义材料和通道 155 J7* o%W*V 11.2 定义布局设置 157 <@<bX 11.3 绘制线性波导 160 HiA E9 11.4 插入输入面 160 755,=U8'wi 11.5 创建脚本 161 oGRk/@ 11.6 运行模拟 163 cvaG[NF 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 E=N$JM 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 W!wof-1 12.1 定义材料 165 Qz,2PO 12.2 创建参考轮廓 166 ${MzOi 12.3 定义布局设置 166 hhze5_$_ 12.4 用户自定义轮廓 167 "_q~S$i^ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~= *o 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Jv8:GgSg 13.1 定义材料 173 I&{T 4.B:U 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ==OUd6e} 13.3 定义晶圆 174 *O
:JECKU 13.4 创建器件 175 w6i2>nu_O 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 WM'!|lg 13.6 定义电极区域 178 :QGkYJ 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] NPK;
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