《OptiBPM入门教程》
前 言 y#e<]5I [0n&?<< 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。 Yc
V*3` T<ekDhlr 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。 $ZE"o`=7 %C*h/AW)' 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Ea3 4x vlZ?qIDe 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Xdc>Z\0V SyR[G*djl 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 6.GIUM%D FYeUz$/ 《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 C`C$i>X7^ ed7Hz#Qc
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 RIxGwMi%
jQ Of+ZE 目 录 imf_@_ 1 入门指南 4 ; +]GyDgVq 1.1 OptiBPM安装及说明 4 }U7><I 1.2 OptiBPM简介 5 p\7(IhW@ 1.3 光波导介绍 8 dD"o~iEC 1.4 快速入门 8 Y<-dd"\ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 1:lhZFZ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 qn R{'d 2.2 定义布局设置 29 _zj}i1!E" 2.3 创建一个MMI耦合器 31
fj]) 2.4 插入input plane 35 D'+kzb@ 2.5 运行模拟 39 lO0 PZnW9 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 -|xyj2M 3 创建一个单弯曲器件 44 nA^UF_rD- 3.1 定义一个单弯曲器件 44
zWI C4: 3.2 定义布局设置 45 *a4nd_! 3.3 创建一个弧形波导 46 QK%6Ncv 3.4 插入入射面 49 P$i?%P~ 3.5 选择输出数据文件 53 `l95I7 3.6 运行模拟 54 co!#. 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 j:{d'OV 4 创建一个MMI星形耦合器 60 9rsty{J8 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 CzZmC]5 4.2 定义布局设置 61 j5;eSL@/ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 E6d0YgfD 4.4 插入输入面 62 \[w82%U 4.5 运行模拟 63 ]`x\Oj& 4.6 预览最大值 65 '\X<+Sm' 4.7 绘制波导 69 G#;$; 4.8 指定输出波导的路径 69 L7tC?F]}SK 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s9Aq-N 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +kKfx! 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (s`yMUC+ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 PO[
AP%; 5.1 定义波导材料 75 G6(U\VFqO 5.2 定义布局设置 76 Ue<Y ~A 5.3 创建波导 76 %vO b"K$X 5.4 修改输入平面 77 T7=~l)I 5.5 指定波导的路径 78 XZe ZqBr 5.6 运行模拟 79 w|>O!]K] 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 "p~1|?T 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 *gC6yQ2? 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6
2r%q^r`i 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 u@$C i/J* 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 8L<GAe 6.2 定义布局结构 89 JYB<};, 6.3 绘制并定位波导 91 \P_1@sH= 6.4 生成布局脚本 95 9ci=]C5o3K 6.5 插入和编辑输入面 97 T&=1IoOg 6.6 运行模拟 98 D@(Y.&_ 6.7 修改布局脚本 100 'o2x7~C@ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 do9@6[{Sv 7 应用预定义扩散过程 104 ~E=.*: 5( 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 t YmR<^ 7.2 定义布局设置 106 ;w,g|=RQ 7.3 设计波导 107 .h2K$(/ 7.4 设置模拟参数 108 :*"0o{
ie 7.5 运行模拟 110 o5\nqw^ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gNO<`9q 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ]3C&l+m$ot 7.8 添加一个新的轮廓 111 ~/6m|k 7.9 创建上方的线性波导 112 eM*@zo<- 8 各向异性BPM 115 4w:_4qyb 8.1 定义材料 116 [e+"G <> 8.2 创建轮廓 117 VGY#ph% 8.3 定义布局设置 118 Y
zXL8 8.4 创建线性波导 120 N6Fj}m&E 8.5 设置模拟参数 121 aUN!Sd2, 8.6 预览介电常数分量 122 Pgs^#(^> 8.7 创建输入面 123 tdn[]|= 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 = !'gV:M 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 YB h: 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 #k1%}k= 9.2 定义布局设置 130 /YWoDHL 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 w<<G}4~u| 9.4 编辑输入平面 132 ~\c]!%)o 9.5 设置模拟参数 134 K4i#:7r'b 9.6 运行模拟 135 Q9N=yz 10 电光调制器 138 uuzDu]Gwu 10.1 定义电解质材料 139 >8~+[e 10.2 定义电极材料 140 m-lUgx7 10.3 定义轮廓 141 a3L]'E'*# 10.4 绘制波导 144 :Xv3< rS< 10.5 绘制电极 147 !6ZkLE[XJ< 10.6 静电模拟 149 ^IuHc_ 10.7 电光模拟 151 b<qv
/t)$ 11 折射率(RI)扫描 155 u2^oXl 11.1 定义材料和通道 155 BlS0I%SN 11.2 定义布局设置 157 ^{["]!f# 11.3 绘制线性波导 160 jYet!l 11.4 插入输入面 160 gOZ$rv^g 11.5 创建脚本 161 IBY3QG 11.6 运行模拟 163 pO$`(+q[ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 SI3ek9|XU 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 lztPexyXZ 12.1 定义材料 165 _cx}e!BK# 12.2 创建参考轮廓 166 Xi_>hL+R( 12.3 定义布局设置 166 wHk4BWg- 12.4 用户自定义轮廓 167 F8?&Ql/hdz 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 '|< |