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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 ;`Nh@*_ HxSq&j*F 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。 }D># AFs6# P q0%oz 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。 ja^_Lh9 50_[n$tqE 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 !7Eodq-0 wg%g(FO 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 c+D< "!+gA& 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 =PU($ J3 `0i@ 《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 vd?Bk_d9k, |Dt_lQp#
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 G %'xEr0n jc!m; U t 目 录 28k=@k^q 1 入门指南 4 /~MH]Gh 1.1 OptiBPM安装及说明 4 m9vX8;. 1.2 OptiBPM简介 5 KL9k9|!p 1.3 光波导介绍 8 JIhEkY 1.4 快速入门 8 >H^#!eaqw 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 I`zd:o] 2.1 定义MMI耦合器材料 28 8Qo'[+4; 2.2 定义布局设置 29 `^52IkM) 2.3 创建一个MMI耦合器 31 tI1OmhNN 2.4 插入input plane 35 NMe{1RM 2.5 运行模拟 39 Fvf|m7 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ]}dQ~lOE 3 创建一个单弯曲器件 44 !$A/.;0$ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 #MKM.T,\t 3.2 定义布局设置 45 !!A0K"h 3.3 创建一个弧形波导 46 N+'j on}U 3.4 插入入射面 49 hTa(^ 3.5 选择输出数据文件 53 jMgXIK\ 3.6 运行模拟 54 _bGkJ= 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 H T|DT 4 创建一个MMI星形耦合器 60 3w</B-|nQ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 tLBtE!J$[ 4.2 定义布局设置 61 ,Klv[_x7 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 @@)2 12 4.4 插入输入面 62 ]QhTxrF" 4.5 运行模拟 63 PD)"od 4.6 预览最大值 65 ^Jp,& 4.7 绘制波导 69 T1]?E]m{ 4.8 指定输出波导的路径 69 1h&`mqY)L. 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 =eDIvNps 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 2 %dL96 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H_X^)\oJ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Zz0e4C 5.1 定义波导材料 75 }5-w,m{8/ 5.2 定义布局设置 76 _dJ(h6%3 5.3 创建波导 76 KNUK]i&L 5.4 修改输入平面 77 <7M-?g:vj 5.5 指定波导的路径 78 #;$]M4 5.6 运行模拟 79 (k?HT'3) 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 }(oeNPM8 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 t:2v`uk 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 3 r& 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 bC/":+s& p 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {'5"i?>s0> 6.2 定义布局结构 89 Upe}9xf 6.3 绘制并定位波导 91 qhEv6Yxfw6 6.4 生成布局脚本 95 `7CK;NeT 6.5 插入和编辑输入面 97 ;V
xRaj? 6.6 运行模拟 98 ,%M[$S' 6.7 修改布局脚本 100 ~SnUnNDm ` 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 {FNkPX 7 应用预定义扩散过程 104 ']r8q % 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 4J2^zx,H 7.2 定义布局设置 106 \84t\jKR 7.3 设计波导 107 Ao\xse{E 7.4 设置模拟参数 108 FACw;/rW 7.5 运行模拟 110 XBQt:7[< 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 _)M,p@!?=h 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 =dmr,WE 7.8 添加一个新的轮廓 111 qCV<-o 7.9 创建上方的线性波导 112 ^[M{s(b 8 各向异性BPM 115 7?$?Yu 8.1 定义材料 116 9a}9cMJ^" 8.2 创建轮廓 117 Smr{+m a 8.3 定义布局设置 118 o*S_" 8.4 创建线性波导 120 CM;b_E)9)f 8.5 设置模拟参数 121 K~N$s"Qx 8.6 预览介电常数分量 122 cHs3:F~~ 8.7 创建输入面 123 (W
~K1] 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 <+`%=r)4 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 M:S-%aQ_<y 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 F (*B1J2_g 9.2 定义布局设置 130 c3$T3Lu1 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Zh"m;l/] 9.4 编辑输入平面 132 mdj%zJ8/ 9.5 设置模拟参数 134 M]x>u@JH 9.6 运行模拟 135 |9CikLX)7 10 电光调制器 138 z
p E| 10.1 定义电解质材料 139 Lc*>sOm9 10.2 定义电极材料 140 &Y]':gJ 10.3 定义轮廓 141 Q7BbST+ 10.4 绘制波导 144 g'8Y5x[ 10.5 绘制电极 147 1Kg0y71" 10.6 静电模拟 149 !"rPSGK* 10.7 电光模拟 151 # B `?}a= 11 折射率(RI)扫描 155 dzf2`@8# 11.1 定义材料和通道 155 Ql*zl 11.2 定义布局设置 157 T(b9b,ov) 11.3 绘制线性波导 160 /^.|m3 11.4 插入输入面 160 Harg<l 11.5 创建脚本 161 6Sr]<I +: 11.6 运行模拟 163 2jsbg{QS#_ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 U!wi;W2 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 dbI>\khI 12.1 定义材料 165 OQVrg2A%( 12.2 创建参考轮廓 166 GG}% 12.3 定义布局设置 166 }^
rxsx` 12.4 用户自定义轮廓 167 h9vcN#22D 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ex3Qbr 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 i+_LKHQN 13.1 定义材料 173 g3R(,IH 13.2 创建钛扩散轮廓 173 HA6tGZP*L 13.3 定义晶圆 174 !`DRJ)h 13.4 创建器件 175 ys[Li.s: 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 p>6`jr 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 e+
xQ\LH 更多详情扫码咨询[attachment=114279] l$42MRi/
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