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2022-09-06 08:41 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 ++=jh6 6Z@T
/"mU( 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。 TT&%[A+ 6E_YUk?KW 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。 /2$d'e =pnQ?2Og 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 &@D\4b,?nm gYmO4/c,
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 d$n<^~Z -<(RYMk*) 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。 ?5j~" :_o^oi7G 《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 bb-u'"5^] s$^2Qp
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Lw<.QMN%f FRayB VHL 目 录 S{,|Fa^PPO 1 入门指南 4 @Z<Z//^k 1.1 OptiBPM安装及说明 4 P4 #j;k4P 1.2 OptiBPM简介 5 4Wa*Pcj 1.3 光波导介绍 8 4"\%/kG 1.4 快速入门 8 9d!mGnl 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -_Kw3x 2.1 定义MMI耦合器材料 28 S[N9/2 2.2 定义布局设置 29 BW"24JhF" 2.3 创建一个MMI耦合器 31 y!_8m#n S 2.4 插入input plane 35 F;BCSoO4 2.5 运行模拟 39 (,cG+3r] 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 3h}i="i 3 创建一个单弯曲器件 44 MXDUKh7v3 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Q2*
~9QkU 3.2 定义布局设置 45 'UC1!Z 3.3 创建一个弧形波导 46 a TPq1u 3.4 插入入射面 49 j@{dsS:6 3.5 选择输出数据文件 53 al7D3J 3.6 运行模拟 54 eK}GBBdO 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ?MS!t6 4 创建一个MMI星形耦合器 60 i4&V+h" 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 h,,B"vPS 4.2 定义布局设置 61 Ep3I*bQ
Y 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 tjx|;m7 4.4 插入输入面 62 ^$[iLX 4.5 运行模拟 63 }^^c/w_ 4.6 预览最大值 65 pX1Us+% 4.7 绘制波导 69 (/X]9 4.8 指定输出波导的路径 69 '"'RC O 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 n+nZ;GJ5d 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @|e
we.r 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 [8K :ml 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ]ZNFrpq 5.1 定义波导材料 75 zMd><UQP{ 5.2 定义布局设置 76
=y`-:j\ 5.3 创建波导 76 _/Ay$l;F 5.4 修改输入平面 77 ;^|):x+O 5.5 指定波导的路径 78 oe!4ng[ 5.6 运行模拟 79 <5}j(jxz} 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 8q;
aCtei 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 U]g9t<jD 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 gAf4wq 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @jrxbo;5 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 D|^N9lDaQ 6.2 定义布局结构 89 ,LDL%<7t 6.3 绘制并定位波导 91 r|i) 6.4 生成布局脚本 95 "bQi+@ 6.5 插入和编辑输入面 97 )g}G{9M^ 6.6 运行模拟 98 O- LwX
> 6.7 修改布局脚本 100 E[4
vUnm- 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 $RU K<JN$6 7 应用预定义扩散过程 104 zS h9`F 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Gl[1K/,* 7.2 定义布局设置 106 qVH.I6) 7.3 设计波导 107 [(&aVHUj 7.4 设置模拟参数 108 2b-g`60< 7.5 运行模拟 110 'yV*eG?^& 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 <FI*A+I4\ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 (@;^uVJP 7.8 添加一个新的轮廓 111 R~fk/T? 7.9 创建上方的线性波导 112 ]Tg@wMgI 8 各向异性BPM 115 emB<{kOkw 8.1 定义材料 116 -eIo
8.2 创建轮廓 117 W1Ye+vg/s 8.3 定义布局设置 118 };<?W){!H 8.4 创建线性波导 120 oXN(S:ZF 8.5 设置模拟参数 121 23 #JmR 8.6 预览介电常数分量 122 <K,X5ctM} 8.7 创建输入面 123 V`HnFAW 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 RzzU+r 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 #9~,d<H 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 L
4Z+8* 9.2 定义布局设置 130 (U_HX2f 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 $Sa7N%D 9.4 编辑输入平面 132 radP%W-U 9.5 设置模拟参数 134 ~tZB1+%) 9.6 运行模拟 135 xtKU;+# 10 电光调制器 138 %d%?\jV b 10.1 定义电解质材料 139 %~8f0B|im 10.2 定义电极材料 140 &\b( 10.3 定义轮廓 141 nwC*w`4 10.4 绘制波导 144 `AvK=] 10.5 绘制电极 147 LsaX
HI/?b 10.6 静电模拟 149 zmL
VFGnS 10.7 电光模拟 151 d2^/ 11 折射率(RI)扫描 155 '> n&3`r5 11.1 定义材料和通道 155 P#`M8k 11.2 定义布局设置 157 o4Cq /K 11.3 绘制线性波导 160 MI(;0 11.4 插入输入面 160 +
#E?) 11.5 创建脚本 161 K<`W>2" 11.6 运行模拟 163 )+=Kh$VbS 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 K2e*AE* 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 -K H"2q 12.1 定义材料 165 m^3j|'mG 12.2 创建参考轮廓 166 %e3E}m> 12.3 定义布局设置 166 $ #2<f 6 12.4 用户自定义轮廓 167 /e^) *r 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :Ea|FAeK8 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 <r`;$K
13.1 定义材料 173 8{ =ha 13.2 创建钛扩散轮廓 173 \8s:I+[HH 13.3 定义晶圆 174 >5"e<mwD7d 13.4 创建器件 175 Un,'a8>V` 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 (E&M[hH+ 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 UK1 )U)*+ 更多详情扫码咨询[attachment=114279] qu dY9_
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