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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 gr yC# :QB Wy 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。 t hTY('m R /iB 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。 =f?| f Z-Zox-I1}- 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。 !=Cd1
$< 8q}`4wCD$ 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。 E2 #XXc A03,X;S+ 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。 {- tCLkE
3 m8#+w0p) 《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 8+Oyhd*| e*=N \$
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 OlQ7Yi> PudwcP{ 目 录 yLG`tU1 1 入门指南 4 L-",.U*; 1.1 OptiBPM安装及说明 4 _L<IxOZh+ 1.2 OptiBPM简介 5 =X]$J@j 1.3 光波导介绍 8 9!}&&]Q` 1.4 快速入门 8 c5nl!0XX 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ldO6W7G|h 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Ws{2+G~ 2.2 定义布局设置 29 ZQZ>{K 2.3 创建一个MMI耦合器 31 /2tgxm$} 2.4 插入input plane 35 f@]4udc e 2.5 运行模拟 39 58ev (f 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ULkjY1& 3 创建一个单弯曲器件 44 R*VJe+5w 3.1 定义一个单弯曲器件 44 IJhJfr0)Oo 3.2 定义布局设置 45 "at*G>+ 3.3 创建一个弧形波导 46 eZJrV}V 3.4 插入入射面 49 ZEiW\ V 3.5 选择输出数据文件 53 g#2Q1t,~U 3.6 运行模拟 54 vdyLwBz: 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 f4@>7K]9TA 4 创建一个MMI星形耦合器 60 NffZttN 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 CuR.a 4.2 定义布局设置 61 ]_G!(`Udh 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 :}i
#ODJ 4.4 插入输入面 62 [y F>W$Bn% 4.5 运行模拟 63 +vY8HQ|v 4.6 预览最大值 65 /{gCf 4.7 绘制波导 69 0R z'#O32V 4.8 指定输出波导的路径 69 ]k-<[Z;I, 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 xPl+
rsU 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 MdV-;uf 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 4Z.G 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 !yI , ~`Z 5.1 定义波导材料 75 -|"W|K?nq 5.2 定义布局设置 76 X~(%Y#6 5.3 创建波导 76 hN=YC\l 5.4 修改输入平面 77 @doo2qqIe] 5.5 指定波导的路径 78 |gxT-ZM 5.6 运行模拟 79 qq9fZZb 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 2ys'q! 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 z%Pbs[*C 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 sN]O]qYXJ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Lf`LFPKb 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 jq#uBU% 6.2 定义布局结构 89 {x$jGiag+8 6.3 绘制并定位波导 91 !#wd~: H 6.4 生成布局脚本 95 #+I)<a7\ 6.5 插入和编辑输入面 97 >1 {V 6.6 运行模拟 98 ^vw? 4O 6.7 修改布局脚本 100 ;<i `6e 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 U{6i5;F#H 7 应用预定义扩散过程 104 (\S/ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 vs]#?3+ 7.2 定义布局设置 106 WP{!|d& 7.3 设计波导 107 MY1s 7.4 设置模拟参数 108 >U?HXu/TJr 7.5 运行模拟 110 hYOUuC 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 =
zJY5@^'7 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 G$FNofQx 7.8 添加一个新的轮廓 111 jLRUWg 7.9 创建上方的线性波导 112 CvDy;'{y1 8 各向异性BPM 115 ?|Y/&/;%I 8.1 定义材料 116 Huzw> 8.2 创建轮廓 117 J}a 8N.S 8.3 定义布局设置 118 0].*eM 8.4 创建线性波导 120 :j2G0vHIl( 8.5 设置模拟参数 121 =gL~E9\ 8.6 预览介电常数分量 122 >5G2!Ns' 8.7 创建输入面 123 lrQ +G@# 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }H2<w-,+ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 sY,q*}SLD 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 N]qX^RSb 9.2 定义布局设置 130
;/.ZjTRw 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 g!%C_AI 9.4 编辑输入平面 132 Ck< | |