《OptiBPM入门教程》
前 言 ?fDF Rms wE:hl 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。 Af5O;v\ f_X]2in 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。 /w{DyHT oop''6`C% 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。 /u{ 9UR[g CXGq>cQ=d 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。 .4A4\-Cqe ^HumyDD6 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。 Wq8Uq}~_g >I AwNr 《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 Q4r)TR , PhF3' ">
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 _H(m4~M =YkJS%)M) 目 录 ?as)vYP 1 入门指南 4 P9vN5|"M 1.1 OptiBPM安装及说明 4 I&qT3/SVI 1.2 OptiBPM简介 5 +Ck F#H ~ 1.3 光波导介绍 8 g
PogV(V 1.4 快速入门 8 oX@nWQBc_ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ufm`h)N 2.1 定义MMI耦合器材料 28 x F7C1g( 2.2 定义布局设置 29 9'C kV [ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 )e|Cd} 2 2.4 插入input plane 35 RekTWIspT/ 2.5 运行模拟 39 nk9Kq\2f: 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 S#dkJu]]# 3 创建一个单弯曲器件 44 ;AK;% 3.1 定义一个单弯曲器件 44 C"_f3[Z 3.2 定义布局设置 45 tpj({
3.3 创建一个弧形波导 46 $A,fO~ 3.4 插入入射面 49 X*VHi 3.5 选择输出数据文件 53 sF^3KJ| 3.6 运行模拟 54 &Al9%W 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 >tXn9'S 4 创建一个MMI星形耦合器 60 LGZ5py=xb 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 *`[dC,+`. 4.2 定义布局设置 61 .j:[R. 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 cZT;VmC 4.4 插入输入面 62 @kC>+4s! 4.5 运行模拟 63 |rkj$s, 4.6 预览最大值 65 x&7%U 4.7 绘制波导 69 !xyO 4.8 指定输出波导的路径 69 Ps5UX6\ .m 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ~>zml1aJ6 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 GJW+'-f 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 W@v@|D@ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 3/mVdU?U 5.1 定义波导材料 75 mz;S*ONlV 5.2 定义布局设置 76 !/, 6+2Ru 5.3 创建波导 76 (-Rh%ZHH 5.4 修改输入平面 77 _S5\5[^ 5.5 指定波导的路径 78 a(&!{Y1bt 5.6 运行模拟 79 (qT_4b~ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 |9ro&KA 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 X~t] qT 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 i"2[OM\j7 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 &x19]?D"+ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 B4 5B`Ay 6.2 定义布局结构 89 {ve86 POY 6.3 绘制并定位波导 91 4a]m=]Hm 6.4 生成布局脚本 95 P]gksts9f. 6.5 插入和编辑输入面 97 j J6Y z 6.6 运行模拟 98 N8|=K_;& 6.7 修改布局脚本 100 yaV=e1W 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 g9(zJ 7 应用预定义扩散过程 104 c0jdZ#H 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 xevG)m 7.2 定义布局设置 106 z:<mgp&/< 7.3 设计波导 107 {?m;DYv 7.4 设置模拟参数 108 c n#JO^8 7.5 运行模拟 110 uP/PVoKQ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 5\1Z"? 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9k =-8@G9 7.8 添加一个新的轮廓 111 <r]7xsr 7.9 创建上方的线性波导 112 ^! /7 8 各向异性BPM 115 MVHj? 8.1 定义材料 116 c\~H_ ~F 8.2 创建轮廓 117 }LQ*vD-Jj 8.3 定义布局设置 118 +cv7] 8.4 创建线性波导 120 e\i K 8.5 设置模拟参数 121 .E:[\H" 8.6 预览介电常数分量 122 2/S~l;x 8.7 创建输入面 123 uV.3g 1m
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 $,"{g<*k; 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 U*F|Z4{W 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 9frP`4<) 9.2 定义布局设置 130 q+2yp&zF 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 HpXMPHd 9.4 编辑输入平面 132 ,\Gn 9.5 设置模拟参数 134 )
?rJKr[` 9.6 运行模拟 135 JPL8fX-w 10 电光调制器 138 :gv`) 10.1 定义电解质材料 139 M$g%kqa 10.2 定义电极材料 140 f%9EZ+OP 10.3 定义轮廓 141 -e7|DXj 10.4 绘制波导 144 7onMKMktM% 10.5 绘制电极 147 R_J=x 10.6 静电模拟 149 5 (bG 10.7 电光模拟 151 ,t5X'sY L 11 折射率(RI)扫描 155 dq~p]h~,H 11.1 定义材料和通道 155 dgPJte%i 11.2 定义布局设置 157 aVvi_cau 11.3 绘制线性波导 160 .CFaBwj 11.4 插入输入面 160 WL-+;h@VQ 11.5 创建脚本 161 en>d T 11.6 运行模拟 163 |8}f 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 f"Yj'`6 Ne*I$T 5 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 WpC@nz? 12.1 定义材料 165 >1:s.[& 12.2 创建参考轮廓 166 |#R;pEn 12.3 定义布局设置 166 f]"][!e!, 12.4 用户自定义轮廓 167 Taxi79cH 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 A$ %5l 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 m
s\:^a 13.1 定义材料 173 evsH>hE^ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ?6Cbx6 13.3 定义晶圆 174 JGt4B 13.4 创建器件 175 l)D18 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 )/2* <jr 13.6 定义电极区域 178 w<j6ln+nM 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] =O1CxsKt6
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