《OptiBPM入门教程》
前 言 m7'<k1#"Y _M%S 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。 Q:(mK* _ iAu/ t 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。 b?i+nhqI q5SPyfE[ 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。 4@ c a_mift 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。 t^~vi'bB e.n(NW 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。 4f[%Bb mZR3Hl$ 《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 fZo#:"{/K -+rzc&h
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ,IjZQ53q~ yDafNH 目 录 ,/{e%J 1 入门指南 4 u1%URen[x 1.1 OptiBPM安装及说明 4 -eG~ 1.2 OptiBPM简介 5 }L_YpG7 1.3 光波导介绍 8 7&ED>Bk 1.4 快速入门 8 oFWb.t9< 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uAn}qrqE9 2.1 定义MMI耦合器材料 28 53])@Mmus 2.2 定义布局设置 29 1hG# 2.3 创建一个MMI耦合器 31 y@3p5o9lv- 2.4 插入input plane 35 xs{pGQ6Q 2.5 运行模拟 39 )\akIA 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 FDz`U:8 3 创建一个单弯曲器件 44 D@bGJc0 3.1 定义一个单弯曲器件 44 m-Eh0Zl>Z 3.2 定义布局设置 45 g_Z
tDxz 3.3 创建一个弧形波导 46 h@Q^&%w 3.4 插入入射面 49 ~#pATPW@( 3.5 选择输出数据文件 53 j7~FR{:j 3.6 运行模拟 54 gg/`{ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 e}UQN:1 4 创建一个MMI星形耦合器 60 %!<Y 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 :o'x?] 4.2 定义布局设置 61 5RP kAC 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 entU+O r 4.4 插入输入面 62 BX >L7 n 4.5 运行模拟 63 ')"+ a^c 4.6 预览最大值 65 <Y]LY_( 4.7 绘制波导 69 G !q[NRu 4.8 指定输出波导的路径 69 ^#Ii=K-[^ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 |bY@HpMp 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 YZol4q|ic 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 AFrJzh:V[ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 PF%-fbh!~ 5.1 定义波导材料 75 2e`}O 5.2 定义布局设置 76 'R7 \ 5.3 创建波导 76 9kL,69d2 5.4 修改输入平面 77 s<O$
Y 5.5 指定波导的路径 78 --5F*a{R| 5.6 运行模拟 79 8z9{H 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 /I%z7f91O 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4zoQe>v~ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 RzEzNV 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 \9?[|m
z 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 }%|ewy9|CW 6.2 定义布局结构 89 ^hIdmTf6 6.3 绘制并定位波导 91 KdVKvs[ 6.4 生成布局脚本 95 GK@OdurAR 6.5 插入和编辑输入面 97 5J5?cs-! 6.6 运行模拟 98 SMN.AJ
J 6.7 修改布局脚本 100
~>u.d 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Vj*-E 7 应用预定义扩散过程 104 Lljn\5!r< 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 MGg(d 7.2 定义布局设置 106 gmGK3am 7.3 设计波导 107 "=h1gql' 7.4 设置模拟参数 108 W2vL< 7.5 运行模拟 110 {9x_E { 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 /v{+V/'+ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 a|ufm^F 7.8 添加一个新的轮廓 111 /fI}QY1 7.9 创建上方的线性波导 112 ^? fOccfQ{ 8 各向异性BPM 115 nS+Rbhs 8.1 定义材料 116 EZUaYp~M 8.2 创建轮廓 117 9[0iIT$q$ 8.3 定义布局设置 118 -&Rv=q> 8.4 创建线性波导 120 DH(<{ #u 8.5 设置模拟参数 121 t>j_C{X1( 8.6 预览介电常数分量 122 (5yM%H8: 8.7 创建输入面 123 3c<aI=$^ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 E>~R P^?Uz 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 8U{D)KgS 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 :j\7</uu 9.2 定义布局设置 130 [M|^e;tWK 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )qWwh)\;! 9.4 编辑输入平面 132 HbTVuf o 9.5 设置模拟参数 134 W`>|OiuF 9.6 运行模拟 135 iN;Pg_Kq 10 电光调制器 138 8g#$Y2P 10.1 定义电解质材料 139 PgBEe
@. 10.2 定义电极材料 140 p Cz6[*kC 10.3 定义轮廓 141 @C;1e7 10.4 绘制波导 144 x YS81 10.5 绘制电极 147 3[m~-8 10.6 静电模拟 149 $WA wMS, 10.7 电光模拟 151 u64#,mC[* 11 折射率(RI)扫描 155 jv)+qmqo! 11.1 定义材料和通道 155 Al$z.i?R 11.2 定义布局设置 157 i<QDV
W9 11.3 绘制线性波导 160 RX gb/VR 11.4 插入输入面 160 o_:v?Y>0 11.5 创建脚本 161 c{q+h V= 11.6 运行模拟 163 E0Wc8m " 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 i VSNara bZowc {!\ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 kWzp*<lWe 12.1 定义材料 165 z'L0YqXG/ 12.2 创建参考轮廓 166 Aztrq 12.3 定义布局设置 166 WK%cbFq( 12.4 用户自定义轮廓 167 ;dIk$_FN 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 @Q1!xA^S 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VG5+u,U6> 13.1 定义材料 173 /~LE1^1&U 13.2 创建钛扩散轮廓 173 :6Ri% Nb 13.3 定义晶圆 174 3vrVX<_ 13.4 创建器件 175 ;c 7I "?@z 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 6h9(u7(-N 13.6 定义电极区域 178 )%C.IZ_s2 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] rto?*^N?
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