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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 sYn[uPefj 0A[e sWmP 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。 AEg(m<t WUoOGbA ` 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。 YA&`&$ kgW @RD| 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。 8q^o.+9 YT-=;uK^S 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。 |a(fejO3 q]c5MlJXF 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。 C"eXs#A s] au/T6b 《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 w1^QD^KnH Xu} U{x>
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 07_oP(;jT =1hr2R(V 目 录 `8g7q 5 1 入门指南 4 WxUxc75 1.1 OptiBPM安装及说明 4 L^0v\ 1.2 OptiBPM简介 5 S2^>6/[xM 1.3 光波导介绍 8 wWjG
JvJ 1.4 快速入门 8 `jsEN ;< 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 e XV@. 2.1 定义MMI耦合器材料 28 i*[n{=*l@ 2.2 定义布局设置 29 D$r
Uid 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]k%PG-9 2.4 插入input plane 35 4<S' 2.5 运行模拟 39 9;=dxWf 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 :E_a0!' 3 创建一个单弯曲器件 44 LR&_2e^[ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Z S|WnMH 3.2 定义布局设置 45 1=)r@X/6d 3.3 创建一个弧形波导 46 = !2NU 3.4 插入入射面 49 [M+tB"_ 3.5 选择输出数据文件 53 AHbZQulC 3.6 运行模拟 54 %w}gzxN^ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 K~6e5D7. 4 创建一个MMI星形耦合器 60 v/QUjXBr 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 |D#2GeBw1h 4.2 定义布局设置 61 +]wuJSxc 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 '\7G@g?UZ 4.4 插入输入面 62 U~f4e7x*O 4.5 运行模拟 63 ;sOsT?)7$ 4.6 预览最大值 65 LBlN2)\@ 4.7 绘制波导 69 <iLM{@lZvJ 4.8 指定输出波导的路径 69
R= 5** 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #/-_1H 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Ib`-pRU; 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Tx>K:`oB 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Ol@_(U 5.1 定义波导材料 75 2KJ1V+g@a6 5.2 定义布局设置 76 `C72sA{M. 5.3 创建波导 76 1= VJ&D; 5.4 修改输入平面 77 l]LxL 5.5 指定波导的路径 78 vzo4g,Bj 5.6 运行模拟 79 0D&> Gyc*0 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 X`r*ob 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 E1V^}dn 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 </~ 6f(mg 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 +Ic ~ f1zh 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 J./d!an 6.2 定义布局结构 89 ocR dbmS 6.3 绘制并定位波导 91 \Ad7
G i~ 6.4 生成布局脚本 95 =t0tK}Y+4 6.5 插入和编辑输入面 97 y-aRXF=W 6.6 运行模拟 98 %5'6Tj 6.7 修改布局脚本 100 <^R{U&Z@ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %j,iAUE< 7 应用预定义扩散过程 104 jA(vTR.` 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 k3Cz9Vt% 7.2 定义布局设置 106 .IrNa>J~ 7.3 设计波导 107 H=c`&N7E 7.4 设置模拟参数 108 2)0b2QbQ 7.5 运行模拟 110 `#s#it'y 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 FiAY\4 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Ve 3 ; 7.8 添加一个新的轮廓 111 S -&)p@4 7.9 创建上方的线性波导 112 >4i>C 8 各向异性BPM 115 P
}7zE3V 8.1 定义材料 116 |CD"*[j] 8.2 创建轮廓 117 $K}DB N; 4 8.3 定义布局设置 118 ^q[gxuL_ 8.4 创建线性波导 120 E9fxjI%1 8.5 设置模拟参数 121 B|=|.qp$) 8.6 预览介电常数分量 122 [3/VCYje 8.7 创建输入面 123 %Q"(/jm? 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (nSml,gU 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ,ZE?{G{tuj 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 }M>rE 9.2 定义布局设置 130 ~W0(1#
i 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 f>9s!Hpu_ 9.4 编辑输入平面 132 -#:zsu 9.5 设置模拟参数 134 ^c}J,tZ] 9.6 运行模拟 135 -%c<IX>z9 10 电光调制器 138 7N8H)X 10.1 定义电解质材料 139 q?j|K|%
10.2 定义电极材料 140 9/ovKpY 10.3 定义轮廓 141 N#xG3zZl|N 10.4 绘制波导 144 CON0E~" 10.5 绘制电极 147 8AFczeg[[ 10.6 静电模拟 149 ,yMU@Vg 10.7 电光模拟 151 AIijCL 11 折射率(RI)扫描 155 N5U)*U'-u 11.1 定义材料和通道 155 /*)Tl 11.2 定义布局设置 157 G5.nPsuM 11.3 绘制线性波导 160 .N m su+s 11.4 插入输入面 160 =<z.mzqu5 11.5 创建脚本 161 ;az5ZsvN
D 11.6 运行模拟 163 l1=JrpCan 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 K{ fsn4rk 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ]88];?KS} 12.1 定义材料 165 <W)u{KS#TY 12.2 创建参考轮廓 166 Q%S9fq,q 12.3 定义布局设置 166 ksR1kvTm 12.4 用户自定义轮廓 167 ?`_jFj+<\S 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 U977#MXf 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 TCKu,}s 13.1 定义材料 173 oFsM6+\/S 13.2 创建钛扩散轮廓 173 0u
B'g+MU` 13.3 定义晶圆 174 O\KQl0*l\\ 13.4 创建器件 175 &^&zR(o` 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 TtD@'QXq 13.6 定义电极区域 178 E; $+f 更多详情请加微联系[attachment=114302] >JwLk[=j
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