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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。 IZd~Am3f FEV Ya#S 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。 5T'viG}% =65XT^ 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。 {D[z>I;D ;H?tcb* 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。 4v#s!W !4YmaijeN 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。 9.6ni1a' B!)Tytm9u 《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 9h6siK(F "|PX5
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 T~?&hZ> &u(pBr8B 目 录 E*+]Iq1u 1 入门指南 4 )31xl6@ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 F C=N}5u 1.2 OptiBPM简介 5 A
"'h0D 1.3 光波导介绍 8 /d$kz&aIV 1.4 快速入门 8 5R1?jlm 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ~cfvL*~5 2.1 定义MMI耦合器材料 28 SzUH6|=.R= 2.2 定义布局设置 29 j& L@L.d 2.3 创建一个MMI耦合器 31 i3$pqNe 2.4 插入input plane 35 aZo>3z; 2.5 运行模拟 39 81)i>] 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 j`MK\*qmz 3 创建一个单弯曲器件 44 >;fn,9w 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Sa:;j4 3.2 定义布局设置 45 %e+*&Z', 3.3 创建一个弧形波导 46 iN5[x{^t 3.4 插入入射面 49 }=u#,nDl>$ 3.5 选择输出数据文件 53 i=V2
/W} 3.6 运行模拟 54 7<X!Xok 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 2=naPTP( 4 创建一个MMI星形耦合器 60 mdcsL~R 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 MK!Aq^Jz 4.2 定义布局设置 61 >U]KPL[% 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 )X8N|W>vh 4.4 插入输入面 62 hF5(1s}e$ 4.5 运行模拟 63 /9?yw! 4.6 预览最大值 65 s/P+?8'9 4.7 绘制波导 69 :fnK`RnaQ 4.8 指定输出波导的路径 69 <s'0<e!./t 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 p>W@h*[6w 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 x,GLGGi}_x 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 S&c5Q*->[ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 In;+wFu;M 5.1 定义波导材料 75 Z!l]v.S 5.2 定义布局设置 76 df&.!7_R` 5.3 创建波导 76 C)%qs] 5.4 修改输入平面 77 #+|0 o- 5.5 指定波导的路径 78 |vxmgX) 5.6 运行模拟 79 akWOE}5# 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 A}_pJH 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 OLqynY 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 gE8>o:6)6: 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Nc?'}, 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1*trtb4F 6.2 定义布局结构 89 8T"kQB.Zv 6.3 绘制并定位波导 91 iMQ0Sq-%1 6.4 生成布局脚本 95 Xu|2@?l9 6.5 插入和编辑输入面 97 {~XnmBs 6.6 运行模拟 98 Epm8S}6K 6.7 修改布局脚本 100 v'r)d-T 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Au:R]7 7 应用预定义扩散过程 104 A-YW!BT4 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 + 7wMM#z 7.2 定义布局设置 106 ieXi6^M$ 7.3 设计波导 107 r^ABu_u(`I 7.4 设置模拟参数 108 |n~,{= 7.5 运行模拟 110 f{P?|8u 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 @0 [^SU? 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 <*oV-A 7.8 添加一个新的轮廓 111 -TS,~`O 7.9 创建上方的线性波导 112 NnaO!QW% 8 各向异性BPM 115 wNmC1HOh 8.1 定义材料 116 /NxuNi;5 8.2 创建轮廓 117 -x|!?u5F 8.3 定义布局设置 118 DD`DU^o< 8.4 创建线性波导 120 5gb:,+ 8.5 设置模拟参数 121 )g KC}_h= 8.6 预览介电常数分量 122 8i)9ho< 8.7 创建输入面 123 js%n]$N 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 )mjGHq2 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 "akAGa!V+ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {@k
, e 9.2 定义布局设置 130 %.HLO.A 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )UyJ.!Fly 9.4 编辑输入平面 132 &2I8!Ia 9.5 设置模拟参数 134 {uJ"% 9.6 运行模拟 135 "{zqXM}:C 10 电光调制器 138 VCvf'$4(X 10.1 定义电解质材料 139 c:<a"$ 10.2 定义电极材料 140 w(K|0|t 10.3 定义轮廓 141 }{Ra5-PY 10.4 绘制波导 144 >P//]nn 10.5 绘制电极 147 5hTScnL% 10.6 静电模拟 149 kfZ(:3W$ 10.7 电光模拟 151 8~&=vc 11 折射率(RI)扫描 155 ln8es{q 11.1 定义材料和通道 155 .K`n;lVs 11.2 定义布局设置 157 / vu]ch 11.3 绘制线性波导 160 n~tb z"& 11.4 插入输入面 160 $aN%[ 11.5 创建脚本 161
eC L_c>3! 11.6 运行模拟 163 PWkSl 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 [jrfh>v 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 #rNc+ 12.1 定义材料 165 6\`8b&'n 12.2 创建参考轮廓 166 J6"GHbsO 12.3 定义布局设置 166 hMUUnr"8;i 12.4 用户自定义轮廓 167 F/3L^k] 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 W=OryEV? 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 'fCSP| 13.1 定义材料 173 ~$hR:I1 13.2 创建钛扩散轮廓 173 q03+FLEfC 13.3 定义晶圆 174 q?@* 13.4 创建器件 175 #)]/wqPoW 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 {-f%g-@L6| 13.6 定义电极区域 178 1}+b4"7] [attachment=112251]具体情况请扫码联系 ;zV<63tW oJ`=ob4WDo
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