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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。 CQ'4 ".7
!qTP 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。 !}=#h8fv 9XX:_9|I 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。 a@m
64l) OhTd>~R`< 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。 &"clBRVg ~>rnq7j 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。 a<P?4tbF NUX$)c 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Gg6<4T1 vue=K 目 录 VF g"AJf 1 入门指南 4 mw~$;64;a 1.1 OptiBPM安装及说明 4 9''x'E=| 1.2 OptiBPM简介 5 K'b #}N\ 1.3 光波导介绍 8 [k60=$y 1.4 快速入门 8 T.q7~ba* 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 5wbR}`8 2.1 定义MMI耦合器材料 28 AhQsv.t 2.2 定义布局设置 29 dI~{0)s 2.3 创建一个MMI耦合器 31 T5>'q;jM 2.4 插入input plane 35 gF r-P! 3 2.5 运行模拟 39 B4w/cIj_ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 -8z@FLUK- 3 创建一个单弯曲器件 44 !uAqY\Is 3.1 定义一个单弯曲器件 44 DxxY<OkN 3.2 定义布局设置 45 3Cg0^~?6- 3.3 创建一个弧形波导 46 ~!"z`& 3.4 插入入射面 49 I04c7cDp 3.5 选择输出数据文件 53 6<{SbE|G{ 3.6 运行模拟 54 Z!I#Z2X 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 \{a 64 4 创建一个MMI星形耦合器 60 D4PjE@D"H 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 D()tP 4.2 定义布局设置 61 w %R=kY)o 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Ev,b5KelD 4.4 插入输入面 62 &cT@MV5 4.5 运行模拟 63 no7Q%O9 4.6 预览最大值 65 j:[#eC 4.7 绘制波导 69 E6clVa 4.8 指定输出波导的路径 69 8WLBq-]G 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 uw{K&Hxw 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 0E/16@6= 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 |[MtUWEW 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~)
vz`bD1 5.1 定义波导材料 75 oC|']r6 5.2 定义布局设置 76 SD]rYIu+ 5.3 创建波导 76 Df=Xbf>jt9 5.4 修改输入平面 77 o=Ia{@ 5.5 指定波导的路径 78 A (ZtA[G 5.6 运行模拟 79 M6z$*?< 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 m-HBoN 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 m&+V@H 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 NkYC( ;g 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 C*Wyw]:r 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ?d@zTAI 6.2 定义布局结构 89 AzFS6<_ 6.3 绘制并定位波导 91 !.[H!-V. 6.4 生成布局脚本 95 RpU.v
` 6.5 插入和编辑输入面 97 2\9OT> 6.6 运行模拟 98 b^WF
R 6.7 修改布局脚本 100 zc5>)v LH= 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7>xfQ 7 应用预定义扩散过程 104 6}?5Oy_XF2 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 >JT^[i8[ 7.2 定义布局设置 106 ]w~ECP(ap 7.3 设计波导 107 eOs 4c` 7.4 设置模拟参数 108 mEq>{l: 7.5 运行模拟 110 xs$.EY:k 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 QR h %S{ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 $B?IE#7S4 7.8 添加一个新的轮廓 111 `f\+aD'u 7.9 创建上方的线性波导 112 TQ25"bWi 8 各向异性BPM 115 / e]R0NI 8.1 定义材料 116 \>c1Z5H> 8.2 创建轮廓 117 1|oE3 8.3 定义布局设置 118 (\CH;c-@ 8.4 创建线性波导 120 PQ(/1v 8.5 设置模拟参数 121 TJz}
8-#t 8.6 预览介电常数分量 122 /H :Bu 8.7 创建输入面 123 `2@f=$B 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 aHBM9 %gV 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 c<imqDf 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 a_k~z3wG 9.2 定义布局设置 130 7x)32f" 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 .'=-@W* 9.4 编辑输入平面 132 |jyD@Q,4 9.5 设置模拟参数 134 k;pU8y6Y 9.6 运行模拟 135 5~=wia 10 电光调制器 138 #s|,oIm 10.1 定义电解质材料 139 ?EA&kZR] 10.2 定义电极材料 140 !s47A"O&B 10.3 定义轮廓 141 nv%0EAa#} 10.4 绘制波导 144 \bv JZ_ 10.5 绘制电极 147 tS6r4d%~= 10.6 静电模拟 149 c{wob%!> 10.7 电光模拟 151 Vl0Y'@{ 11 折射率(RI)扫描 155 Zl{DqC^ 11.1 定义材料和通道 155 ~
ve 11.2 定义布局设置 157 i
z
dJ,8 11.3 绘制线性波导 160 f(.t0{Etq 11.4 插入输入面 160 "In$|A\?E 11.5 创建脚本 161 h#]LXs 11.6 运行模拟 163 vz`r
!xj) 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 !-s 6B 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 d?>pcT)G_ 12.1 定义材料 165 q.v_?X<_ 12.2 创建参考轮廓 166 VpWpC& 12.3 定义布局设置 166 xqzB=0 12.4 用户自定义轮廓 167 iS}~e{TP/ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 I_On0@%T5b 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 7` IO mTk 13.1 定义材料 173 ^1`T_+#[s 13.2 创建钛扩散轮廓 173 -SKcS#IF 13.3 定义晶圆 174 bXK$H=S Bz 13.4 创建器件 175 8|-064i> 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 P*9L3R*=N 13.6 定义电极区域 178 Pc=:j( [attachment=112251]具体情况请扫码联系 H263<^ Mx=L lC)
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