《OptiBPM入门教程》
前 言 %Zi,nHg8 Ra,on&OP`* 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。 ^L2Zo'y [ Z-r0
D 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。 !"qEB2r j1C0LP8 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。 i3\oy`GJ jI pcMN< 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。 ^rZ+H@p:6 P_}_D{G 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。 <@2?2l+`X oFA$X Y 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 |@4hz9~3 a\.?{/
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 +/^q"/f F Gl\RAmdc 目 录 %-zH]"Q$ 1 入门指南 4 (#>5j7i8# 1.1 OptiBPM安装及说明 4 uqH! eN5 1.2 OptiBPM简介 5 wZolg~dg 1.3 光波导介绍 8 !Kn+*' # 1.4 快速入门 8 `>HthK 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 fN/KXdAy& 2.1 定义MMI耦合器材料 28 .oOt(K+ 2.2 定义布局设置 29 R(#;yn 2.3 创建一个MMI耦合器 31 nFOG=>c} 2.4 插入input plane 35 m<;" 1<k 2.5 运行模拟 39 iw6M3g# 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Jrrk$0H^~ 3 创建一个单弯曲器件 44 *^m.V= 3.1 定义一个单弯曲器件 44 #rL@
3.2 定义布局设置 45 8TM=AV 3.3 创建一个弧形波导 46 y")>"8H 3.4 插入入射面 49 NWX%0PGZ 3.5 选择输出数据文件 53 r]vBr^kq 3.6 运行模拟 54 DD3yl\#, 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
r3K: 4 创建一个MMI星形耦合器 60 {
^k,iTx
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3om7LqcRo 4.2 定义布局设置 61 :Gk~FRA| 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 aYX '&k
` 4.4 插入输入面 62 Icb;Yzt 4.5 运行模拟 63 c_=zd6 b$S 4.6 预览最大值 65 X'p%$HsMG 4.7 绘制波导 69 0|k[Wha# 4.8 指定输出波导的路径 69 lJ2/xE ] 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 jYx( 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 I!@`_Q9N 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 yL,B\YCf8 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 PhdL@Mr 5.1 定义波导材料 75 @Kb~!y@G 5.2 定义布局设置 76 FC.-u"V 5.3 创建波导 76 5.;$9~d 5.4 修改输入平面 77 O 5.5 指定波导的路径 78 TUCpmj 5.6 运行模拟 79 f4^_FK& 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 1a4 $.
{ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b .@dUuKz- 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 (S{c*"}2 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ~UFsi VpL 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 wYM{x!D 6.2 定义布局结构 89
<T9m.:l 6.3 绘制并定位波导 91 QR8Q10 6.4 生成布局脚本 95 ioQlC4Y 6.5 插入和编辑输入面 97 #J9XcD{1 6.6 运行模拟 98 %gB0D8,vo 6.7 修改布局脚本 100 x=+H@YO\ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 KL{uhb0f 7 应用预定义扩散过程 104 "aH]4DO 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )8PL7P84 7.2 定义布局设置 106 o*8 pM`uw 7.3 设计波导 107 EPfVS 7.4 设置模拟参数 108 C*zdHzMj 7.5 运行模拟 110 I#%-A 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!e=i}. 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 WVFy Zp B 7.8 添加一个新的轮廓 111 A}O9e 7.9 创建上方的线性波导 112 g_=ZcGC 8 各向异性BPM 115 an@Ue7 8.1 定义材料 116 KO7cZME 8.2 创建轮廓 117 )`0 j\ 8.3 定义布局设置 118 HRh".!lxy 8.4 创建线性波导 120 \6L=^q= 8.5 设置模拟参数 121 7?@v}%w 8.6 预览介电常数分量 122 OC.@C}u 8.7 创建输入面 123 ru
Lcu] 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ->UrWW^ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 T!r7RS 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 /qr8 9.2 定义布局设置 130 7 |A,GH 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 s"Wdbw(O ' 9.4 编辑输入平面 132 dDn:^) 9.5 设置模拟参数 134 $tJJ
>" 9.6 运行模拟 135 ^%.<(:k[L 10 电光调制器 138 9wzYDKN} 10.1 定义电解质材料 139 ;E_{Zji_e 10.2 定义电极材料 140 xR3A4m 10.3 定义轮廓 141 ,\IZ/1 10.4 绘制波导 144 bv0 %{u& 10.5 绘制电极 147 8V=o%[t 10.6 静电模拟 149 a gzG 10.7 电光模拟 151 7BnP,Nd"W 11 折射率(RI)扫描 155
I._=q 11.1 定义材料和通道 155 |ouk;r24V 11.2 定义布局设置 157 U"Y$7~ 11.3 绘制线性波导 160 |[ge,MO: 11.4 插入输入面 160 Wd7*sa3T 11.5 创建脚本 161 l[xwH 9' 11.6 运行模拟 163 q^s$4 q 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 q/Q*1 ~($h9*\ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 $ED<:[3N 12.1 定义材料 165 wL:3RZB 12.2 创建参考轮廓 166 1:8ZS 12.3 定义布局设置 166 lO:[^l?F 12.4 用户自定义轮廓 167 xC|7"N^/ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ,9=a(j" 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 f7mI\$CN 13.1 定义材料 173 `*WR[c 13.2 创建钛扩散轮廓 173 daaurT 13.3 定义晶圆 174 9Czc$fSSt 13.4 创建器件 175 18F7;d N8 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 x6m21DW w 13.6 定义电极区域 178 R`Q9|yF\ 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] h" j{B
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