《OptiBPM入门教程》
前 言 X'PZCg W [m0X kvd 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。 }-Mg&~e` yj&GJuNb~ 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。 196a~xNV pvyEs|f=% 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。 s%K( hk D/."0 #q 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。 M@.S Q@E dE_Xd:> 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。 T3zovnR Mi8)r_l%O 《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 R#4l" ?yef?JI$p
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 )xV37] b`#YJpA 目 录 C(G.yd 1 入门指南 4 JpfA+r 1.1 OptiBPM安装及说明 4 3tTOs 1.2 OptiBPM简介 5 SKH}!Id}n 1.3 光波导介绍 8 `-pwP 1.4 快速入门 8 S"h;u=5it 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 KM?4J6jH 2.1 定义MMI耦合器材料 28 w g?}c ;
2.2 定义布局设置 29 ZDFq=)0C 2.3 创建一个MMI耦合器 31 |?^<=% 2.4 插入input plane 35 = ){G 2.5 运行模拟 39 eW(pP>@k, 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 }Kgi!$<aQx 3 创建一个单弯曲器件 44 jDY
B*Y^F 3.1 定义一个单弯曲器件 44 3s!6rT_=)d 3.2 定义布局设置 45 1PwtzH.w 3.3 创建一个弧形波导 46 dw <i)P^
3.4 插入入射面 49 s0?'mC+p 3.5 选择输出数据文件 53 rS BI'op 3.6 运行模拟 54 4@-tT;$ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 -pYmM d, 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ~{Iw[,MJ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 eA!Z7 ' 4.2 定义布局设置 61 G7 UUx+ X 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 OCx'cSs-= 4.4 插入输入面 62 Ww-x+U\l 4.5 运行模拟 63 g9pKoi|\E 4.6 预览最大值 65 d*^JO4' 4.7 绘制波导 69 ':4<[Vk 4.8 指定输出波导的路径 69 $#hU_vr 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 b\}a
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 v8f3B<kj 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 89&9VX^A 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 l ubsL I 5.1 定义波导材料 75 lm4A%4-db 5.2 定义布局设置 76 8?nn4]P 5.3 创建波导 76 Z2]0brV 5.4 修改输入平面 77 FFw(`[A_ 5.5 指定波导的路径 78 fS4foMI63) 5.6 运行模拟 79 K]m#~J3d> 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 o!BCR: 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 \XB,)XDB 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 fF0K]. 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 !}*vM@)1 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 E"E(<a 6.2 定义布局结构 89 eQ[akVMk 6.3 绘制并定位波导 91 h2zSOY{su 6.4 生成布局脚本 95 7I[[S!((s 6.5 插入和编辑输入面 97 U%@PY9# 6.6 运行模拟 98 F7=9> , 6.7 修改布局脚本 100 `C>h]H( 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 \ZcI{t'a 7 应用预定义扩散过程 104 LOkgeJuWv 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 d8:
$ll 7.2 定义布局设置 106 QwhO/ 7.3 设计波导 107 rB+ ( 7.4 设置模拟参数 108 _K9PA[m5~ 7.5 运行模拟 110 i<Ms2^ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 HMUx/M.j 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /1LN\Eu 7.8 添加一个新的轮廓 111 gaXo)o S 7.9 创建上方的线性波导 112 7RUztu\_ 8 各向异性BPM 115 oqwW 8.1 定义材料 116 U[pHT _U 8.2 创建轮廓 117 GcRH$,<XG 8.3 定义布局设置 118 DL,R~ 8.4 创建线性波导 120 z!6_u@^- 8.5 设置模拟参数 121 N#M>2b<A/T 8.6 预览介电常数分量 122 : _Y^o 8.7 创建输入面 123 X40gJV< 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0t!ZMH 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 rmw}Ui" 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 @~2k5pa 9.2 定义布局设置 130 ]xvhUv!G 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |5;,]lbt 9.4 编辑输入平面 132 KN_n :`cH{ 9.5 设置模拟参数 134 Tr;.%/4Q 9.6 运行模拟 135 |h $Gs2 10 电光调制器 138 ^r}Uu~A> 10.1 定义电解质材料 139 DH\Ox>b= 10.2 定义电极材料 140 ]rGd!"q 10.3 定义轮廓 141 i-0
:Fs 10.4 绘制波导 144 Q%aF~ 10.5 绘制电极 147 A&1EOQ=N 10.6 静电模拟 149 EO+Ix7w 10.7 电光模拟 151 %rs2{Q2k 11 折射率(RI)扫描 155 ?:vg`m!* 11.1 定义材料和通道 155 9Y2u/|!.3 11.2 定义布局设置 157 _~Od G 11.3 绘制线性波导 160 z]g#2xD2 11.4 插入输入面 160
[uqr 11.5 创建脚本 161 FsUH/Y
y 11.6 运行模拟 163 7Z]?a 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 tz65Tn_M 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 AIl`>ac 12.1 定义材料 165 W\<OCD%X 12.2 创建参考轮廓 166 e#5WX 12.3 定义布局设置 166 {C`M<2W] 12.4 用户自定义轮廓 167 u@D5SkT 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~jKIuO/ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 q#Otp\f 13.1 定义材料 173 MV<)qa T 13.2 创建钛扩散轮廓 173 |qpm
13.3 定义晶圆 174 P `<TO 13.4 创建器件 175 n)cc\JPQ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ,^4"e
( 13.6 定义电极区域 178 oBai9 [+ 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] ZWFOC,)b
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