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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。 V:kRr cX TVD~Ix 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。 = ^NvUrK
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f 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。 &J6`Q<U! J,yKO(}<C 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 ~ [s>3xWZ+a 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。 ( 2HM"Pd {Yj5Mj|# 《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 ETdXk&AN \X8b!41
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 !CGX \cvW );gY8UL^ 目 录 Tn}`VW~ 1 入门指南 4 $N=&D_Q 1.1 OptiBPM安装及说明 4 r)iEtT!p* 1.2 OptiBPM简介 5 6{y7e L3! 1.3 光波导介绍 8 5naFn m7% 1.4 快速入门 8 ZRagM'K 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 /MF
7ZvN. 2.1 定义MMI耦合器材料 28 !DZ=`a?y 2.2 定义布局设置 29 {]HiT pn 2.3 创建一个MMI耦合器 31 >|QH
I
d8 2.4 插入input plane 35 Zhq_ pus"a 2.5 运行模拟 39 kv:9Fm\$ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~Ru\Z-q1 3 创建一个单弯曲器件 44 4XN
\p 3.1 定义一个单弯曲器件 44 !=dz^f.{ 3.2 定义布局设置 45 3f7zW3F 3.3 创建一个弧形波导 46 i HD!v7d7 3.4 插入入射面 49 W{}$c`,R 3.5 选择输出数据文件 53
-tg|y 3.6 运行模拟 54 F0:]@0>r 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 4[gmA 4 创建一个MMI星形耦合器 60 D\Ak-$kJ^ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 GcVQz[E 4.2 定义布局设置 61 ipv5JD[ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Z1
D 4.4 插入输入面 62 YXA@
c 4.5 运行模拟 63 O?e9wI=H 4.6 预览最大值 65 {*yvvb 4.7 绘制波导 69 pbVL|\oB} 4.8 指定输出波导的路径 69 Q|(}rIWOQA 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 / Q1*Vh4 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ;I>nA6A 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ?xj8a3F 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 OyTK,i<n 5.1 定义波导材料 75 cbJgeif 5.2 定义布局设置 76 [6!k:-t+ 5.3 创建波导 76 S<nF>JRJa 5.4 修改输入平面 77 nrl?<4_ 5.5 指定波导的路径 78 .WF"vUp 5.6 运行模拟 79 P7drUiX 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 @>8(f#S% 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 V! Wy[u 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 FOiwA.:0 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 r[L.TX3Ah= 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ;+ hh|NiQ 6.2 定义布局结构 89 ~apt,hl 6.3 绘制并定位波导 91 WcN4ff- 6.4 生成布局脚本 95 ,->ihxf 6.5 插入和编辑输入面 97 |bnd92fvks 6.6 运行模拟 98 )d3
09O 6.7 修改布局脚本 100 g NI1W@) 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 6<&A}pp 7 应用预定义扩散过程 104 uMcI'= 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 m%|\AZBA# 7.2 定义布局设置 106 C[^VM$ 7.3 设计波导 107 B"4 3o7C 7.4 设置模拟参数 108 S@qPf0dL< 7.5 运行模拟 110 v$}^$8` 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 jX7K-L 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 O/~T+T% 7.8 添加一个新的轮廓 111 TNu %_
34 7.9 创建上方的线性波导 112 [c?0Q3F 8 各向异性BPM 115 /~"-q 8.1 定义材料 116 ZdW+=;/# 8.2 创建轮廓 117 3qWrSziD 8.3 定义布局设置 118 5U?O1}P 8.4 创建线性波导 120 qYoW8e 8.5 设置模拟参数 121 <-`bWz=+ 8.6 预览介电常数分量 122 a
,mgM&yD 8.7 创建输入面 123 7F"ljkN1S 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ().C 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 khX/xL 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4phCn5 9.2 定义布局设置 130 voZaJ2ho/O 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 }u^bTR?3 9.4 编辑输入平面 132 h[(YH ;Y 9.5 设置模拟参数 134 0]>bNbLB" 9.6 运行模拟 135 OS[
s Qo5 10 电光调制器 138 K'&,]r# 10.1 定义电解质材料 139 Jk.x^ 10.2 定义电极材料 140 tY_=[6?Zu 10.3 定义轮廓 141 TXB!Y!RG# 10.4 绘制波导 144 (u?s@/e:`/ 10.5 绘制电极 147 HS=w9:, 10.6 静电模拟 149 /M5.Z~|/ 10.7 电光模拟 151 o#FctM'Z 11 折射率(RI)扫描 155 ,88B@a 11.1 定义材料和通道 155 S1r{2s& 11.2 定义布局设置 157
*RY}e 11.3 绘制线性波导 160 RY5e%/bg~U 11.4 插入输入面 160 K E\>T: 11.5 创建脚本 161 ?"b __(3 11.6 运行模拟 163 X0*+]tRg 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 2Wcu. 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 kV8R.Baf3 12.1 定义材料 165 P0UR{tK 12.2 创建参考轮廓 166 o9sQ!gptw 12.3 定义布局设置 166 b8a(.}8* 12.4 用户自定义轮廓 167 i7H([b<_m 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 +HE,Q6-A 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 CX#d 13.1 定义材料 173 )F9IzR-&m 13.2 创建钛扩散轮廓 173 MKtI3vi? 13.3 定义晶圆 174 eGMw:H 13.4 创建器件 175 {Lju7'5L 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 P#pb48^- 13.6 定义电极区域 178 #mH28UT [attachment=112251]具体情况请扫码联系 ejg!1*H@n fTmJDUv+
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