《OptiBPM入门教程》
前 言 szC<ht?z |Q?^B a 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。 8(ej]9RObU 5L\&"[' 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。 @jY=b< x>$e* 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 wGg_ vAn Cd2A&RB 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 +o-jMvK9 i8->3uB 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 M`)/^S9 6W[~@~D= 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 W.CbNou a&RH_L jM
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 D$Eq~VQ Fj4>)!^kM 目 录 ohna1a^ 1 入门指南 4 J"~!jrzBh( 1.1 OptiBPM安装及说明 4 )k.}>0K | 1.2 OptiBPM简介 5 ez<V 1.3 光波导介绍 8 =~_ 1.4 快速入门 8 B,A,5SuMk 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 E.N 2.1 定义MMI耦合器材料 28 55Y a(E 2.2 定义布局设置 29 =}zSj64 2.3 创建一个MMI耦合器 31 50""n7I<% 2.4 插入input plane 35 ir|c<~_= 2.5 运行模拟 39 hjD%=Ri0Z 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 N@0cn
q:" 3 创建一个单弯曲器件 44 &P7Z_&34Z 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Z\3~7Ek2m 3.2 定义布局设置 45 ,pIh.sk7s* 3.3 创建一个弧形波导 46 7@
\:l~{ 3.4 插入入射面 49 h8dFW"cpC 3.5 选择输出数据文件 53 Bmt^*;WY+ 3.6 运行模拟 54 2Gh&h( 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 -}3nIk<N 4 创建一个MMI星形耦合器 60 _ee<i8_Va 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Q[{RNab 4.2 定义布局设置 61 MXiQWg$ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 R$X~d8o>% 4.4 插入输入面 62 P ; h8 4.5 运行模拟 63 !<24Cy 4.6 预览最大值 65 ALj~e#{;z 4.7 绘制波导 69 :V1j*) 4.8 指定输出波导的路径 69 u}b%-:- 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 dci<Rz`h 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 b~qH/A}h 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 yzT4D>1, 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 1yVhO2`7] 5.1 定义波导材料 75 2VzYP~Jg 5.2 定义布局设置 76 m*jTvn 5.3 创建波导 76 !Au#j^5K-o 5.4 修改输入平面 77 .+,U9e:% 5.5 指定波导的路径 78 +Qf}&D_ 5.6 运行模拟 79 7[PEiAI 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 tuLNGU 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &r\8VEZq" 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 l0C`teO
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 4(p`xdr}K 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 C]p@7"l 6.2 定义布局结构 89 axpZ`BUc 6.3 绘制并定位波导 91 @S=9@3m{w; 6.4 生成布局脚本 95 f}J(nz>Sh 6.5 插入和编辑输入面 97 A;
wT`c 6.6 运行模拟 98 sM+~x<}0 6.7 修改布局脚本 100 L$BV`JWPw 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 tj$[szo 7 应用预定义扩散过程 104 'ZB^=T 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 z_N";Rn 7.2 定义布局设置 106 \5 rJ 7.3 设计波导 107 X8">DR&>Y 7.4 设置模拟参数 108 d$jwh(Ivs 7.5 运行模拟 110 iGkysU<wcp 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 |R1T;J<[ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5dB62dqN 7.8 添加一个新的轮廓 111 7[w<v(Rc 7.9 创建上方的线性波导 112 s8)`wH? 8 各向异性BPM 115 "?.#z]'] 8.1 定义材料 116 B0%=! & 8.2 创建轮廓 117 X\/M(byn 8.3 定义布局设置 118 l<BV{Gl 8.4 创建线性波导 120 -58q6yA 8.5 设置模拟参数 121 Rq%Kw> {& 8.6 预览介电常数分量 122 ddyX+.LMk 8.7 创建输入面 123 Xh>($ U 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 "L:4 7!8 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 HA*L*:0 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 vj]>X4'i 9.2 定义布局设置 130 Id##367R 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 EG;E !0 9.4 编辑输入平面 132 3TH?7wi 9.5 设置模拟参数 134 )+hV+rM jp 9.6 运行模拟 135 OU"%,&J 10 电光调制器 138 {BT/P! 10.1 定义电解质材料 139 XIbZ_G^ +D 10.2 定义电极材料 140 -~|{q)!F 10.3 定义轮廓 141 ]Ob|!L( 10.4 绘制波导 144 qS2Nk.e]o 10.5 绘制电极 147 \1Xk[% 10.6 静电模拟 149 !~Uj 'w 10.7 电光模拟 151 M{Z
;7n' 11 折射率(RI)扫描 155 ~e 1l7H; 11.1 定义材料和通道 155 NOuG# P 11.2 定义布局设置 157 =y4dR#R(\ 11.3 绘制线性波导 160 S k~"-HL| 11.4 插入输入面 160 `X}:(O^GO 11.5 创建脚本 161 1J4Pnl+hN 11.6 运行模拟 163 P}Kgh7)3 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 $KO2+^%y .$%p0Yx+ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 d]pb1ECuu 12.1 定义材料 165 En?V\|, 12.2 创建参考轮廓 166 c+9L6}D 12.3 定义布局设置 166 K^shT h8k 12.4 用户自定义轮廓 167 lmvp,BzC 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 f'^uuO#x 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 mm-s?+&M; 13.1 定义材料 173 d,V#5l-6 13.2 创建钛扩散轮廓 173 D(#f`Fj; 13.3 定义晶圆 174 -{cHp 13.4 创建器件 175 -3EQRqVg 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 &X$T "Dp 13.6 定义电极区域 178 3/kT'r 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] Ey&H?OFiP
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