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2022-04-29 09:16 |
OptiBPM入门教程
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。 Pdo5sve *p#YK| 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。 &h4Z|h[01 Xv5Ev@T 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。 P B6/<n9# 1:;&wf 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。 0JZq:hUd c9g \7L,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。 xBI"{nGoN T`'3Cp$q 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 O'& \-j 1 P#2TM
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 )oxP.K8q)U C#?d=x 目 录 o%~K4 M". 1 入门指南 4 Jm J,~_ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 C@?e`=9( 1.2 OptiBPM简介 5 @qhg[= @ 1.3 光波导介绍 8 3d)+44G_) 1.4 快速入门 8 z`r4edk3 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 z5*O@_r+.b 2.1 定义MMI耦合器材料 28 4;c_ %=cU 2.2 定义布局设置 29 CIik@O* 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Y'a(J 7 2.4 插入input plane 35 = cI\OsV&? 2.5 运行模拟 39 \q`+ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Q-dHR
i 3 创建一个单弯曲器件 44 %"KWjwp 3.1 定义一个单弯曲器件 44 (zLIv9$ 3.2 定义布局设置 45 Mn\B\ 3.3 创建一个弧形波导 46 7E6?)bgh 3.4 插入入射面 49 08jUVHdt 3.5 选择输出数据文件 53 A[$wxdc 3.6 运行模拟 54 j&G~;(DY 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ^nm!NL{z^ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Z%n.:I<%ZV 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 l<K.!z<-:8 4.2 定义布局设置 61 .HyiPx3^ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $Q$d\Yvi 4.4 插入输入面 62 U#1yl6e\I 4.5 运行模拟 63 cCbr-Z& 4.6 预览最大值 65 G-i_s6Wu 4.7 绘制波导 69 1]3bx N 4.8 指定输出波导的路径 69 :ktX7p~ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .W+4sax: 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 NCM{OAjS5U 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 o-CJdOS 5 基于VB脚本进行波长扫描 75
iIEIGQx 5.1 定义波导材料 75 YK+Z0ry 5.2 定义布局设置 76 I/-w65J] 5.3 创建波导 76 ]<_!@J6k 5.4 修改输入平面 77
p|8Fl 5.5 指定波导的路径 78 Y(yJ|y& 5.6 运行模拟 79 K$v Rk5U 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 C`_D{r 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Ay6rUN1ef 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 yrYaKh 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 PWD]qtr 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 %mvx}xV 6.2 定义布局结构 89 !9cP NIi 6.3 绘制并定位波导 91 w>UV\`x 6.4 生成布局脚本 95 tJ_@AcF 6.5 插入和编辑输入面 97 Oc+L^}elJ 6.6 运行模拟 98 O
xaua 6.7 修改布局脚本 100 ]G&\L~P 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 r$eL-jQmn 7 应用预定义扩散过程 104 2}Plr{s9 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 & ~G 7.2 定义布局设置 106 {Om3fSk: 7.3 设计波导 107 v=WDs#" 7.4 设置模拟参数 108 iw;Alav"x 7.5 运行模拟 110 !3M!p& 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 +hhbp'% 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .7Bav5 ; 7.8 添加一个新的轮廓 111 ,ZW.P` 7.9 创建上方的线性波导 112 pG=zGx4 8 各向异性BPM 115 +Ws}a 8.1 定义材料 116 l>P~M50D?{ 8.2 创建轮廓 117 |Qq'_4: 8.3 定义布局设置 118 W]7?;#Hpk 8.4 创建线性波导 120 xT(.#9 8.5 设置模拟参数 121 XxQ2g&USk 8.6 预览介电常数分量 122 BU\NBvX$ 8.7 创建输入面 123 `fVA.% 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 [~JN n 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 <sG> [\i 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Z{)|w= 9.2 定义布局设置 130 |8+rUFkU8 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 a'fb0fz 9.4 编辑输入平面 132 o%Q'<0d 9.5 设置模拟参数 134 S%|'
/cFo 9.6 运行模拟 135 GDe$p;#"9g 10 电光调制器 138 @d9*<>@: 10.1 定义电解质材料 139 t~#+--( 10.2 定义电极材料 140 B|w}z1. 10.3 定义轮廓 141 "d* 10.4 绘制波导 144 kQcQi}e 10.5 绘制电极 147 2a}_|#* 10.6 静电模拟 149 uB! P>v6 10.7 电光模拟 151 F&Z>B}; 11 折射率(RI)扫描 155 lsxii-#O 11.1 定义材料和通道 155 IiU|@f~k 11.2 定义布局设置 157 1x8]& 11.3 绘制线性波导 160 +eat,3Ji 11.4 插入输入面 160 05DtU!3O 11.5 创建脚本 161 )2\a5iH 11.6 运行模拟 163
}trMQ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 16{;24 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 VJPP HJ[- 12.1 定义材料 165 Jx,s.Z0@7, 12.2 创建参考轮廓 166 u(qpdG||7 12.3 定义布局设置 166 n6dg
12.4 用户自定义轮廓 167 RR9s%>^ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {GY$J<5= 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 J#^M 13.1 定义材料 173 yw^,@' 13.2 创建钛扩散轮廓 173 WV5R$IqY 13.3 定义晶圆 174 c73ZEd+j 13.4 创建器件 175 R``qQ;cc 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 tt OsL')| 13.6 定义电极区域 178 R2gax; [attachment=112251]具体情况请扫码联系 +d.Bf R 1\]Y
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