《OptiBPM入门教程》
前 言 .dk<?BI#H =K18| Q0m 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。 _yv#v_Z !*}UP|8 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。 1*9.K' q:/df]Ntt 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。 Bj1%}B 8{!d'Pks 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。
k[D_L` d(o=)!p 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。 *u1q7JFQk ve
ysW(z 《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 "vSKj/] Ha `N
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Sy|GM~ ZrTB% 目 录 ^iMr't\b 1 入门指南 4 qK a}O* 1.1 OptiBPM安装及说明 4 )pH+ibR 1.2 OptiBPM简介 5 1j$\ 48Z 1.3 光波导介绍 8 ]a4U\yr 1.4 快速入门 8 3NgXM 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Lj3o-@\*j 2.1 定义MMI耦合器材料 28 b<00 %Z 2.2 定义布局设置 29 4u6 FvN 2.3 创建一个MMI耦合器 31 SlG v 2.4 插入input plane 35 93HVx# 2.5 运行模拟 39 e4tIO 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 d
fj23+ 3 创建一个单弯曲器件 44 #y83tNev 3.1 定义一个单弯曲器件 44 v
49o$s4J 3.2 定义布局设置 45 </{Zb. 3.3 创建一个弧形波导 46 . ,^WCyvq 3.4 插入入射面 49 [34N/;5 3.5 选择输出数据文件 53 v.Ba 3.6 运行模拟 54 {*7MT}{( 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Q v9q~l 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ma~#E$i& 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 X
."z+-eh 4.2 定义布局设置 61 'w+]kt- 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 {h?pvH_> 4.4 插入输入面 62 hy*{{f; 4.5 运行模拟 63 = {O ~ 4.6 预览最大值 65 b#
N"}-\^ 4.7 绘制波导 69 J:m/s9r 4.8 指定输出波导的路径 69 ~?F,kmO}? 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 NUFz'MPv 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 i)o;,~ee 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 <?nI O 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 VI2lwE3 5.1 定义波导材料 75 / I`TN5~ 5.2 定义布局设置 76 qH}8TC 5.3 创建波导 76 y|5s 5.4 修改输入平面 77 5?k5J\+ 5.5 指定波导的路径 78 %e E^Y<@g 5.6 运行模拟 79 -F ~DOG% 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 1Z# $X` 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 vA/SrX. 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 o&?c,FwN 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ,MCTb '=G 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 =Zq6iMD 6.2 定义布局结构 89 VsQ|t/|# 6.3 绘制并定位波导 91 ~rb0G*R> 6.4 生成布局脚本 95 /t0L%jJZ 6.5 插入和编辑输入面 97 rwF$aR>9 6.6 运行模拟 98 ,9P-<P 6.7 修改布局脚本 100 SyvoN,;Q 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 J/je/PC 7 应用预定义扩散过程 104 x0
)V
o]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 .k,j64
r 7.2 定义布局设置 106 p;+O/'/j 7.3 设计波导 107 =}`d 7.4 设置模拟参数 108 +0pI}a\ 7.5 运行模拟 110 ]RCo@QW 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 NI V}hf YF 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 4D?h}U / 7.8 添加一个新的轮廓 111 <Vhd4c 7.9 创建上方的线性波导 112 YN8x|DLi? 8 各向异性BPM 115 )eyzHB,H 8.1 定义材料 116 U#3N90,N= 8.2 创建轮廓 117 VgHO&vU 8.3 定义布局设置 118 *7!MG 8.4 创建线性波导 120 '}Fe&% 8.5 设置模拟参数 121 cJ4My#w 8.6 预览介电常数分量 122 -zg*p&F 8.7 创建输入面 123 aCG rS{ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ]Z!Y*v 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 $Rm~ VwY# 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 l/N<'T_G 9.2 定义布局设置 130 ,h*gd^i 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 n7!T{+ge 9.4 编辑输入平面 132 $plk>Khg 9.5 设置模拟参数 134 7Nq<
o5 9.6 运行模拟 135 h.\I
tK{) 10 电光调制器 138 qOo4T@t3 10.1 定义电解质材料 139 9Dx~!( 10.2 定义电极材料 140 Bz]tKJ 10.3 定义轮廓 141 b'z
$S+ 10.4 绘制波导 144 Af|h*V4Xu 10.5 绘制电极 147 {T4_Xn -I 10.6 静电模拟 149 7
Lm9I 10.7 电光模拟 151 8+'}` 11 折射率(RI)扫描 155 T)! }Wvv 11.1 定义材料和通道 155 <XeDJ8
' 11.2 定义布局设置 157 2/?Zp=|j\ 11.3 绘制线性波导 160 ~fXNj-'RW 11.4 插入输入面 160 !<w6j-S 11.5 创建脚本 161 ,P~e)<. 11.6 运行模拟 163 Cd%5XD^ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 cC*WZ] IogLkhWX 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 `gl?y;xC 12.1 定义材料 165 HYl+xH'.j 12.2 创建参考轮廓 166 x.1=QF{! 12.3 定义布局设置 166 f}c;s 12.4 用户自定义轮廓 167 Ec7xwPk 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 11PL1zzH 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 JQ+Mg&&Q 13.1 定义材料 173 %`~4rf"7 13.2 创建钛扩散轮廓 173 u$w.'lK 13.3 定义晶圆 174 whI4@# 13.4 创建器件 175 -l=C7e 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 W8<QgpV* 13.6 定义电极区域 178 |6AR! 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] 0hS&4nW
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