| infotek |
2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 ]Y!
Vyn euC,]n. 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。 N2Hb19/k !sWBj'[> 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。 dR{
V,H7N 70(?X/5# 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。 ZO$T/GE6% e!'u{>u 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 =x]dP. }f*S 9V 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 8Y'"=!3 K0a
50@B] 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 xGk4KcxKs f_Bf}2Eedj
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 N'.+ezZ;h h%e!f# 目 录 1"PE@!] 1 入门指南 4 rJj~cPwL" 1.1 OptiBPM安装及说明 4 E.9k%%X] 1.2 OptiBPM简介 5 %W@IB8]Vr 1.3 光波导介绍 8 )S?}huX 1.4 快速入门 8 9h pM*wt 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 F\72^,0 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ?!-im*~w 2.2 定义布局设置 29 - mXr6R? 2.3 创建一个MMI耦合器 31 OUMr}~/ 2.4 插入input plane 35 " V2$g 2.5 运行模拟 39 T0jJp7O 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 9x,+G['Zt 3 创建一个单弯曲器件 44 mr.DP~O:9p 3.1 定义一个单弯曲器件 44 OO>2oH 3.2 定义布局设置 45 6>J#M 3.3 创建一个弧形波导 46 7^5BnF@ 3.4 插入入射面 49 eQj/)@B:V 3.5 选择输出数据文件 53 gu&oCT 3.6 运行模拟 54 t,nB`g? 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 T667&@ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 4F!d V;"Z( 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 PD4E&k 4.2 定义布局设置 61 iq-o$6Pg 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ="K>yUfcFl 4.4 插入输入面 62 Cn '=_1p 4.5 运行模拟 63 Df^S77&c! 4.6 预览最大值 65 eRbO Hj1 4.7 绘制波导 69 n
Lb 9$& 4.8 指定输出波导的路径 69 O ?Tg`] EX 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 XvY-C 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 2=EKAg=S 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -}o;Y)
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ak[)+_k_ 5.1 定义波导材料 75 wt;aO_l 5.2 定义布局设置 76 gG>>ynn 5.3 创建波导 76 ow"Xv 5.4 修改输入平面 77 (z7#KJ1+Aw 5.5 指定波导的路径 78 1O4"MeF 5.6 运行模拟 79 ZbUf|#GTB 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 'o L8Z 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 pkx>6(Y 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Y{=@^4|] 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M-Bw9`#Jw 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 +&@0;zSga 6.2 定义布局结构 89 5>Q)8`@E 6.3 绘制并定位波导 91 mZyTo/\0 6.4 生成布局脚本 95 `Fj(g!` 6.5 插入和编辑输入面 97 k7*q.2 0 6.6 运行模拟 98 -yeT $P&| 6.7 修改布局脚本 100 tw66XxE 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 X[<9+Q-& 7 应用预定义扩散过程 104 LNkyV*TI 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 <h({+N 7.2 定义布局设置 106 AK
HH{_ 7.3 设计波导 107 5mU_S\)4:z 7.4 设置模拟参数 108 d/1XL[& 7.5 运行模拟 110 Cx[4
/~_< 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }^muAr 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 tS$Ne7yk e 7.8 添加一个新的轮廓 111 +zsya4r 7.9 创建上方的线性波导 112 ?}[keSEh> 8 各向异性BPM 115 zKNk(/y 8.1 定义材料 116 eORt
qX8* 8.2 创建轮廓 117 YVT^}7# 8.3 定义布局设置 118 o9i\[Ul 8.4 创建线性波导 120 OjZ@_V: 8.5 设置模拟参数 121 JFZ p^{ 8.6 预览介电常数分量 122 PJ{.jWwD 8.7 创建输入面 123 2olim1 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ~"k'T9QBY 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 (P ?9Jct 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Ju<D7 9.2 定义布局设置 130 ArY'NE\Htt 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 =>G A_ 9.4 编辑输入平面 132 ,v"A}g0" 9.5 设置模拟参数 134 ]G:xT v8 9.6 运行模拟 135 cF6|IlhO 10 电光调制器 138 DI_mF#5q 10.1 定义电解质材料 139 t(Uoi~#[ 10.2 定义电极材料 140 >EY0-B 10.3 定义轮廓 141 uT1x\Rt|e 10.4 绘制波导 144 wrbDbp1L 10.5 绘制电极 147 5j]%@]M$Z 10.6 静电模拟 149 8/:\iPk0 10.7 电光模拟 151 fOVRtSls 11 折射率(RI)扫描 155 utr_fFu 11.1 定义材料和通道 155 GOt@x9% 11.2 定义布局设置 157 nV,a|V5Xm 11.3 绘制线性波导 160 SZ_hG D 0 11.4 插入输入面 160 QU t!fF@t 11.5 创建脚本 161 y{&,YV&_h 11.6 运行模拟 163 >97N
$ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 r$KDNa$/a 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 x-1[2K1"[ 12.1 定义材料 165 Wh,kJis< 12.2 创建参考轮廓 166 5GKz@as8 12.3 定义布局设置 166 6
Qmtb2 12.4 用户自定义轮廓 167 6R25Xfm_| 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 y.zW>Mfl 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 \21!NPXH2 13.1 定义材料 173 IY'S<)vOY 13.2 创建钛扩散轮廓 173 6vDgMfw 13.3 定义晶圆 174 V|7 cdX#H 13.4 创建器件 175 1WU-gQki! 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ?^dyQhb 13.6 定义电极区域 178 >(3y(1; 更多详情请加微联系[attachment=114302] 344- ~i*
|
|