《OptiBPM入门教程》
前 言 K{G\=yJ(( ;3O=lo:$~ 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。 5F5)Bh H1ox>sC 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。 H3|x Kb#Z(C9 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。 D89(u.h UTxqqcqEny 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。 @3Mp>u/ fXx !_Z 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。 D0p>Q^w nxx&aq(._ 《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 WD'[|s\ LeXkl=CC
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 tc<HA7vpt~ =(as{,j 目 录 8|S}!P" 1 入门指南 4 L%[b6< 1.1 OptiBPM安装及说明 4 &n2dL->*# 1.2 OptiBPM简介 5 D]5cijO6 1.3 光波导介绍 8 `< cn 1.4 快速入门 8 {#TZFB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |D[4G6& 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ":Ll.=! 2.2 定义布局设置 29 OYk/K70l3 2.3 创建一个MMI耦合器 31 sxn^1|O;m 2.4 插入input plane 35 E<4'4)FHuQ 2.5 运行模拟 39 k9oLJ<.k 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 6+_qGV 3 创建一个单弯曲器件 44 =7%c*O < 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Xp_G9I,+ 3.2 定义布局设置 45 MN. $a9m 3.3 创建一个弧形波导 46 t8z=R6zX 3.4 插入入射面 49 L=-v>YL+ 3.5 选择输出数据文件 53 $n9Bp'< 3.6 运行模拟 54 S5xum_Dq 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 J4^aD;j 4 创建一个MMI星形耦合器 60 A{KF<Omu 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 <lHVch"(^$ 4.2 定义布局设置 61 [<A|\d'x 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Z'4oE
) 4.4 插入输入面 62 V.kRV{43 4.5 运行模拟 63 LHgEb9\Q 4.6 预览最大值 65 _(J/$D 4.7 绘制波导 69 GUdVsZjz( 4.8 指定输出波导的路径 69 ?LA`v_ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 )Uu! x6 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 `l`)Cs;a 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 tU>?j1 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 dG*2-v^G 5.1 定义波导材料 75 G[z4 $0f 5.2 定义布局设置 76 <gbm
1iEe 5.3 创建波导 76 "1%YtV5R{ 5.4 修改输入平面 77 OykYXFv* 5.5 指定波导的路径 78 s^Rig[ 5.6 运行模拟 79 t7qY!S ( 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Jde@Th 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 A1V^Gi@i 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 h}cR>
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]Geg;[t 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 iF'qaqHWY4 6.2 定义布局结构 89
Oa/# 2C~ 6.3 绘制并定位波导 91 GYK&QYi, 6.4 生成布局脚本 95 s'yT}XQ;r 6.5 插入和编辑输入面 97 MY"8! 6.6 运行模拟 98 QO(P_az3mg 6.7 修改布局脚本 100 }D\i1/Y 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /#xx,?~xx0 7 应用预定义扩散过程 104 pLea 4 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 4<Q^/-W 7.2 定义布局设置 106 lzup! `g 7.3 设计波导 107 =E10j.r 7.4 设置模拟参数 108 s2ixiv= 7.5 运行模拟 110 !,zRg5Wp4 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 6y+}=)J 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 :FqHMN 7.8 添加一个新的轮廓 111 ym.:I@b?6 7.9 创建上方的线性波导 112 ( ,!G$~Sy 8 各向异性BPM 115 q7ubRak 8.1 定义材料 116 ^L"ENsOs 8.2 创建轮廓 117 Y+0HC2(o 8.3 定义布局设置 118 t1MK5B5jH 8.4 创建线性波导 120 mx;1'!'fr 8.5 设置模拟参数 121 yITL;dBy 8.6 预览介电常数分量 122 mel(C1b"j/ 8.7 创建输入面 123 |;k@Zlvc 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 HH3Ln+AWg_ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 3C7}V{? 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 0$A7"^] 9.2 定义布局设置 130 A4`3yy{0- 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 oQ"J>`', 9.4 编辑输入平面 132 -K*&I! 9.5 设置模拟参数 134 O[O[E}8# 9.6 运行模拟 135 =!{
E!3>*D 10 电光调制器 138 |VxO ,[~ 10.1 定义电解质材料 139 $=GnoS 10.2 定义电极材料 140 [OK( 10.3 定义轮廓 141 bIP%xl
Vp 10.4 绘制波导 144 E[kf%\
10.5 绘制电极 147 "{"745H5 10.6 静电模拟 149 [)S&PK 10.7 电光模拟 151 k1HVvMD< 11 折射率(RI)扫描 155 (f `zd. 11.1 定义材料和通道 155 ?vr9l7VOi 11.2 定义布局设置 157 b]cnTR2E 11.3 绘制线性波导 160 w9Z,3J6r 11.4 插入输入面 160 (+lCh7. 11.5 创建脚本 161 6h%_\I.Z[[ 11.6 运行模拟 163 3;Ztm$8 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 C^8n;i9 [JyhzYf\ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 8k|&&3_[? 12.1 定义材料 165 }$E341@ 12.2 创建参考轮廓 166 <2,NWn. 12.3 定义布局设置 166 |Ta-D++]' 12.4 用户自定义轮廓 167 TcKt 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 vn(ji= 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 y 13Y,cz~B 13.1 定义材料 173 fjP(r+[ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 X5w_ }Nhe 13.3 定义晶圆 174 =
iXHu
*g 13.4 创建器件 175 rGIf/=G^r 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 )p!.V(, 13.6 定义电极区域 178 K);)$8K 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] u|{(m_"H
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