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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 bY#> AE@*#47 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。 Tmq:,.^} <#:"vnm$j OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 k)4
.Emw;+> 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 zp d4uto5 % nJ'r?+h 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
D9JT)a Ehg5u'cj 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Rf7py ) dq[CT 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 B6,"S5@ HZR~r:_
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 aVd{XVE fY\QI
= 目 录 (ZDRjBth[ 1 入门指南 4 }nuhLt1 1.1 OptiBPM安装及说明 4 7)~/`w)P 1.2 OptiBPM简介 5 lv,<[Hw1 1.3 光波导介绍 8 &AC-?R|Dp 1.4 快速入门 8 %T!UEl`v 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 \3x,)~m 2.1 定义MMI耦合器材料 28 +,If|5>( 2.2 定义布局设置 29 'H:lR1(, 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Z?X
^7< 2.4 插入input plane 35 wOINcEdx 2.5 运行模拟 39 \S3C"P%w 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 JeuW/:Wv 3 创建一个单弯曲器件 44 A:>G: X5t 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~,.Agx 3.2 定义布局设置 45 ?:~ `? 3.3 创建一个弧形波导 46 W%)
foJ 3.4 插入入射面 49 Ry tQNwv3 3.5 选择输出数据文件 53 R/U"]Rc 3.6 运行模拟 54 \3Ys8umKq 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 B$aboL2 4 创建一个MMI星形耦合器 60 az\;D\\ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 HX?5O$<<N 4.2 定义布局设置 61 H"6:!;9, 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3%>"|Ye}A 4.4 插入输入面 62 76(&O 4.5 运行模拟 63 S-g`rTx 4.6 预览最大值 65 TAIcp*)ZM 4.7 绘制波导 69 ybcQ,e 4.8 指定输出波导的路径 69 |v:8^C7 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4,
8gf2 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 qK#\k@E 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 c(i-~_ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ZI-)' 5.1 定义波导材料 75 lhKd<Y" 5.2 定义布局设置 76 0(h *<g: 5.3 创建波导 76 aV,>y"S 5.4 修改输入平面 77 !Tr +: SM 5.5 指定波导的路径 78 bo`w(h_ 5.6 运行模拟 79 (F
+if 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 fo^M`a!va0 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Wl?*AlFlk 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 x/R|i%u-s 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 bw ' yX 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 hT#[[md" 6.2 定义布局结构 89 lmgMR|v 6.3 绘制并定位波导 91 :;#Kg_bz 6.4 生成布局脚本 95 n@Y`g{{e~ 6.5 插入和编辑输入面 97 %HpTQ 6.6 运行模拟 98 1B}6 zJ 6.7 修改布局脚本 100 &S]\)&Yt 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 rX)PN3TD 7 应用预定义扩散过程 104 Gmf.lHr$% 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 &Dgho 7.2 定义布局设置 106 y!h$Z6. 7.3 设计波导 107 p3 qlVE 7.4 设置模拟参数 108 Nj@k|_1 7.5 运行模拟 110 S9t_2%e 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 bBb$0HOF 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ,yNPD}@v> 7.8 添加一个新的轮廓 111 >| rID 7.9 创建上方的线性波导 112 1}}.e^Tsfr 8 各向异性BPM 115 Y, )'0O 8.1 定义材料 116 eh&? BP?
8.2 创建轮廓 117 2X&~!%- 8.3 定义布局设置 118 j]6Z*AxQ 8.4 创建线性波导 120
![18+Q\ 8.5 设置模拟参数 121 SL?
!
RQ 8.6 预览介电常数分量 122 a]Bm0gdrO 8.7 创建输入面 123 |)B&-~a+p 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 FAz shR 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 O&!+ni 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ;^^u _SuH 9.2 定义布局设置 130 Hl8-1M$& 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 J$%mG*Y( 9.4 编辑输入平面 132 |K YON Q 9.5 设置模拟参数 134 \f}S Hh 9.6 运行模拟 135 kOmTji7 10 电光调制器 138 wm}6$ n?Za 10.1 定义电解质材料 139 - /]ro8V$ 10.2 定义电极材料 140 H 0aDWFWS 10.3 定义轮廓 141 T2P0(rEz 10.4 绘制波导 144 hc4<`W{ 10.5 绘制电极 147 Xw(e@: 10.6 静电模拟 149 rW0# 6 10.7 电光模拟 151 1Thr74M 11 折射率(RI)扫描 155 !h4S`2oZ/ 11.1 定义材料和通道 155 Cg?D<l4 11.2 定义布局设置 157 |"8Az0[! 11.3 绘制线性波导 160 |FHeT*" 11.4 插入输入面 160 gYn1-/Z>I 11.5 创建脚本 161 rRRiqmq 11.6 运行模拟 163 hPE#l?H@A 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 9x0B9& 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 @NWjYHM[` 12.1 定义材料 165 AyB-+oTf( 12.2 创建参考轮廓 166 YAv-5 12.3 定义布局设置 166 R]VY
PNns 12.4 用户自定义轮廓 167 16 _HO%v-> 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 LYhgBG, 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 \bw71( Q 13.1 定义材料 173 BC ]^BKP 13.2 创建钛扩散轮廓 173 hZ Gr/5f 13.3 定义晶圆 174 IHZ WNT2 13.4 创建器件 175 MC D]n 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 >"q0"zrN, 13.6 定义电极区域 178 yv=LT~ 更多详情请加微联系[attachment=114302] ^W5rL@h_
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