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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 `6M(`*Up 1] kk 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。 k20H|@g2 `C=p7% 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。 mki=.l$O 7>4t{aRf_8 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。
O35f5Kz YvU#)M_h 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 )dvOg'it ]-q:Z4rb 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 `q/y|/v< : Z.mM5 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 y"]> Rr }cf-r>WaR
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Z@*Z@]FC !cq4+0{O;& 目 录 a:8@:d1T K 1 入门指南 4 s}A]lY 1.1 OptiBPM安装及说明 4 HY42G#^ 1.2 OptiBPM简介 5 N7e^XUG 1.3 光波导介绍 8 y_nh~& 1.4 快速入门 8 j^k{~]+_^] 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 d#W[<, 2.1 定义MMI耦合器材料 28 %? g]{ 2.2 定义布局设置 29 BE U[M 2.3 创建一个MMI耦合器 31 FJD*A`a 2.4 插入input plane 35 fY `A 2.5 运行模拟 39 Zaj<*?\ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 DnTM#i: 3 创建一个单弯曲器件 44 T&h|sa( 3.1 定义一个单弯曲器件 44 m1cyCD 3.2 定义布局设置 45 Hnaq+ _] 3.3 创建一个弧形波导 46 .!`j3W] 3.4 插入入射面 49 g5?Fo%W 3.5 选择输出数据文件 53 4x3`dvfp/ 3.6 运行模拟 54 ]f\rB8k|& 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 (thzWr6; 4 创建一个MMI星形耦合器 60 G%P]qi 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 CUtk4;^y# 4.2 定义布局设置 61 OO@$jXZB 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 v14[G@V~\ 4.4 插入输入面 62 (kSkbwu 4.5 运行模拟 63 9DT}sCLz:B 4.6 预览最大值 65 K>q,?x b 4.7 绘制波导 69 XR+2|o 4.8 指定输出波导的路径 69 ,p2
Di 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 %AJdtJ@0H 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 "47nc1T+n 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 IQ|~d08} 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 b1^MX).vH 5.1 定义波导材料 75 @tP,l$O& 5.2 定义布局设置 76 `aUA_"f 5.3 创建波导 76 4]g^aaQFd> 5.4 修改输入平面 77 4f1*?HX& 5.5 指定波导的路径 78 8Ej2JMc 5.6 运行模拟 79 oo qNPLa 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 vbWX`skU 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 3Y8%5/D5 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ':fVb3A[*d 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 \t(/I=E8/ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 l>:?U 6.2 定义布局结构 89 J0x)m2
6.3 绘制并定位波导 91 Io:xG6yG 6.4 生成布局脚本 95 }b{N[ 6.5 插入和编辑输入面 97 7<)
.luV 6.6 运行模拟 98 S5XFYQ 6.7 修改布局脚本 100 $DQMN 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 w,P2_xk` 7 应用预定义扩散过程 104 i\3`?d 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ?2i``-|Wa 7.2 定义布局设置 106 } o=g) 7.3 设计波导 107 Kg%_e9nj# 7.4 设置模拟参数 108 :|Z*aI]9 7.5 运行模拟 110 1M+mH#? 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Ltu;sw 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 [bZXzV( 7.8 添加一个新的轮廓 111 FPu,sz8 7.9 创建上方的线性波导 112 _qGkTiP 8 各向异性BPM 115 oZIoY*7IrQ 8.1 定义材料 116 eHv/3"Og 8.2 创建轮廓 117 +`9T?:fu 8.3 定义布局设置 118 ;MO
%)) 8.4 创建线性波导 120 kmuF*0Bjk 8.5 设置模拟参数 121 %II |;< 8.6 预览介电常数分量 122 &<~`?-c 8.7 创建输入面 123 _|#)tWy} 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Va{`es)hky 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5` Q#2 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 t<Og?m}( 9.2 定义布局设置 130 :*\JJ w 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 P ^D\znvc 9.4 编辑输入平面 132 qEywExdiu 9.5 设置模拟参数 134 Wx^L~[l 9.6 运行模拟 135 -ERDW Y 10 电光调制器 138 >`t
|a 10.1 定义电解质材料 139 yJ?4B?p( 10.2 定义电极材料 140 v_b%2;<1 10.3 定义轮廓 141 `" 10.4 绘制波导 144 D VC}; 10.5 绘制电极 147 d^,u"Z9P 10.6 静电模拟 149 j{nL33T% 10.7 电光模拟 151 }PoB`H'K5 11 折射率(RI)扫描 155 -`A6K!W&~p 11.1 定义材料和通道 155 Of-l<Ks\ 11.2 定义布局设置 157 &'i>5Y 11.3 绘制线性波导 160 1YQ|KJ*K 11.4 插入输入面 160 0dXWy`Mn 11.5 创建脚本 161 VJm).>E3k 11.6 运行模拟 163 $_NVy>\& 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 B1\}'g8%f 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 'w&,3@Z 12.1 定义材料 165 dMYDB 12.2 创建参考轮廓 166 T,5]EHea 12.3 定义布局设置 166 rry 33 12.4 用户自定义轮廓 167 Fd0R?d 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 RtN5\ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 JH5ckgdZ 13.1 定义材料 173 r IY_1 13.2 创建钛扩散轮廓 173 J](AJkGzK 13.3 定义晶圆 174 LKTIwb> 13.4 创建器件 175 cbNrto9 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 /wKL"M-% 13.6 定义电极区域 178 4y:yFTp 更多详情请加微联系[attachment=114302] }c$Zlb
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