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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 i=`@)E >'{'v[qR[G 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。 s,8g^aF4 +Y440Tz 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。 :w26d-QR( ByW,YKMy 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。 3\?yjL^
Wo/LrCg 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。 TE@bV9a Y'x+!&H 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。 a(K^/BT hWiBLip,z 《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 HhT6gJWrU dJ=z'?|%g
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 w*IDL0# +#7)'c 目 录 @<=<?T>1 1 入门指南 4 1y6{3AZm< 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Qr]`flQ8 1.2 OptiBPM简介 5 ?&$BQK 1.3 光波导介绍 8 k`r`ZA(kQ- 1.4 快速入门 8 ~d&W;mef- 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 m 3"|$0C~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 f/%QMhM: 2.2 定义布局设置 29 cDLjjK7: 2.3 创建一个MMI耦合器 31 YjwC8#$ 2.4 插入input plane 35 ; +R 2.5 运行模拟 39 wT^Q O^. 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 HpR(DG)
? 3 创建一个单弯曲器件 44
bjB4 3.1 定义一个单弯曲器件 44 "']|o ~B 3.2 定义布局设置 45 f]]UNS$AYQ 3.3 创建一个弧形波导 46 @LR :^>&* 3.4 插入入射面 49 $g]'$PB 3.5 选择输出数据文件 53 0I"r*;9?K 3.6 运行模拟 54 }:4b_-&Q5 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 .a]9 rQQ&_ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 61&A` 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 #'oGtFCd` 4.2 定义布局设置 61 gSXidh}^ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ibQN
p Iz 4.4 插入输入面 62 J=AF`[ 4.5 运行模拟 63 QX|y};7\e 4.6 预览最大值 65 H+F># 4.7 绘制波导 69 Q*8=^[x 4.8 指定输出波导的路径 69 b=Oec%Adx 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 TAKvE=a; 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Kz2s{y~? 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 #^eXnhj 9 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 p2uZ*sY(D 5.1 定义波导材料 75 xHi.N*~D 5.2 定义布局设置 76 "P@oO,. 5.3 创建波导 76 >m4Q*a4M 5.4 修改输入平面 77 clO9l=g 5.5 指定波导的路径 78 -5sKJt]+i 5.6 运行模拟 79 jP"l5 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .GOF0puiM 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Zsx\GeE%:
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Eao^/MKx- 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 rM{V>s:N 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 "=3bL>\< 6.2 定义布局结构 89 0`%Ask 6.3 绘制并定位波导 91 ;FO( mL ( 6.4 生成布局脚本 95
k;xIo(: 6.5 插入和编辑输入面 97 %e%VHHO| 6.6 运行模拟 98 B"=w9w] 6.7 修改布局脚本 100 k*uLjU 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ?5jq)xd2 7 应用预定义扩散过程 104 jltW@co2sV 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 kP,^c{ 7.2 定义布局设置 106 ,AEaW 7.3 设计波导 107 U3b&/z|b? 7.4 设置模拟参数 108 I*hzlE 7.5 运行模拟 110 5VhJ*^R`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 8q_"aa,` 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ~"}o^#@DwJ 7.8 添加一个新的轮廓 111 @z1pE@7jK 7.9 创建上方的线性波导 112 8m"jd+ 8 各向异性BPM 115 u;3wg`e 8.1 定义材料 116 $,
@,(M`i} 8.2 创建轮廓 117 ]o3K 8.3 定义布局设置 118 q3}WO]TBj 8.4 创建线性波导 120 l7vxTj@(- 8.5 设置模拟参数 121 Z|6,*XEc 8.6 预览介电常数分量 122 c@Q&i 8.7 创建输入面 123 ;?.w!|6 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 -0f,qNF 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 /;clxtus 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 bK#SxV 9.2 定义布局设置 130 ()o[(Hx+ph 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 $i]G'fj 9.4 编辑输入平面 132 `|WEzW~ 9.5 设置模拟参数 134 Ze"m;T 9.6 运行模拟 135 i$JN
s)I% 10 电光调制器 138 3:"w"0[K3 10.1 定义电解质材料 139 DuI>z?bS 10.2 定义电极材料 140 "xV0$% 10.3 定义轮廓 141 pi;'! d[l% 10.4 绘制波导 144 S:8 WBY] M 10.5 绘制电极 147 fOJTy0jX8 10.6 静电模拟 149 k<}3_ 10.7 电光模拟 151 nN5fP<H2x 11 折射率(RI)扫描 155 $L"h|>b\o 11.1 定义材料和通道 155 )];Bo.QA 11.2 定义布局设置 157 *~0U4kw+ 11.3 绘制线性波导 160 7^W(e s 11.4 插入输入面 160 V[2} 11.5 创建脚本 161 0S2/,[-u+ 11.6 运行模拟 163 Q:U>nm>xA 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 E4,
J"T|@ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 za!8:( 12.1 定义材料 165 Yan}H}Oq 12.2 创建参考轮廓 166 X+kgx!u'y 12.3 定义布局设置 166 \-8S" 12.4 用户自定义轮廓 167 0)rayzv 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8F9x2CM-[C 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 G.3yuok9 13.1 定义材料 173 ],s{%a5wC 13.2 创建钛扩散轮廓 173 d<Dm( 13.3 定义晶圆 174 " 6ScVa5) 13.4 创建器件 175 eI,H 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 )fQ1U 13.6 定义电极区域 178 mI'&!@WG 更多详情请加微联系[attachment=114302] 7#(0GZN9h%
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