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2022-09-06 11:47 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 ";NRzY w1^QD^KnH 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。 jna;0) _D;@v?n6!O 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。 U@-2Q= )&W**!(C 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。 %dttE)oH? }iiHr|l3 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。 B$a-og( 1~yZ T 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。 oy\B;aAK Y`ihi,s`H 《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 vmZ"o9-{#X !iu5OX7K|
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 -j`LhS~| _elX<o4 目 录 _GA$6#] 1 入门指南 4 tw K^I6@ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 M"Y0jQ( 1.2 OptiBPM简介 5 UT]?;o" 1.3 光波导介绍 8 QwWW!8 1.4 快速入门 8 ~(X(& 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uofr8oL~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 E`;;&V q- 2.2 定义布局设置 29 [~mGsXV 2.3 创建一个MMI耦合器 31 fg*@<' 2.4 插入input plane 35 %JL];
4' 2.5 运行模拟 39 5W? PCOh\ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 N$I03m 3 创建一个单弯曲器件 44 v;2CU 3.1 定义一个单弯曲器件 44 L'A)6^d@S 3.2 定义布局设置 45 !DXNo(:r 3.3 创建一个弧形波导 46 YZwaD b 3.4 插入入射面 49 [
!%R#+o=F 3.5 选择输出数据文件 53 p3x?[Ww 3.6 运行模拟 54 v/Pw9j!r;m 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ^Z,q$Gp~P 4 创建一个MMI星形耦合器 60 #5ax^p2*~ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 DVp5hR_$ 4.2 定义布局设置 61 })F*:9i* 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .2:\:H~3 4.4 插入输入面 62 FQsUm?ac: 4.5 运行模拟 63 U.oksD9v 4.6 预览最大值 65 c4mh EE- 4.7 绘制波导 69 KG9t3<-` 4.8 指定输出波导的路径 69 eEw.'B 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 IyUdZ,ba 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 OM83S|1s 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ?+C V1 ] 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 &9[P-w;7u 5.1 定义波导材料 75 IQ!Fv/I< 5.2 定义布局设置 76 GF<[ } 5.3 创建波导 76
Qd`T5[b\ 5.4 修改输入平面 77 &)9{HRP 5.5 指定波导的路径 78 ,[rPe\w.z 5.6 运行模拟 79 &%=D \YzG 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 |`O5Xs1{B 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 U>qHn'M 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 D56<fg$ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 hwnJE958L 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 #;VA5<M8 6.2 定义布局结构 89 I[Ic$ta 6.3 绘制并定位波导 91 m.Lij!0 6.4 生成布局脚本 95 u dk.zk 6.5 插入和编辑输入面 97 9.OA, 6 6.6 运行模拟 98 sH#X0fG 6.7 修改布局脚本 100 2b@tj
5 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 UXr5aZ7y 7 应用预定义扩散过程 104 (c\hy53dP 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 rxZi8w>} 7.2 定义布局设置 106 T2'RATfG 7.3 设计波导 107
Yc Q=vt{ 7.4 设置模拟参数 108 ?;ukvD 7.5 运行模拟 110 %/9;ZV 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 zd%rs~*c 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /8yn vhF# 7.8 添加一个新的轮廓 111 wEft4o 7.9 创建上方的线性波导 112 rfcN/:k 8 各向异性BPM 115 P87#
CAN 8.1 定义材料 116 wD\ZOn_J 8.2 创建轮廓 117 Yg|lq9gD 8.3 定义布局设置 118 Ww3wsy x 8.4 创建线性波导 120 TV59(bG.2 8.5 设置模拟参数 121 *<4Em{rZ5 8.6 预览介电常数分量 122 0?Q_@Y 8.7 创建输入面 123 "eAy^, 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 kQ>^->w 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 q1VH5'p@ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Bn?V9TEoO 9.2 定义布局设置 130 m"2d$vro" 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |9K<-yD 9.4 编辑输入平面 132 0$ .m_0H 9.5 设置模拟参数 134 <X7\z 9.6 运行模拟 135 Of}|ib^t 10 电光调制器 138 9]'&RyH=# 10.1 定义电解质材料 139 R*pC.QiB~ 10.2 定义电极材料 140 `RRE(SiKU 10.3 定义轮廓 141 4$6T+i2E
10.4 绘制波导 144 `_X;.U.Mv 10.5 绘制电极 147 /s:fW+C 10.6 静电模拟 149 F_3:bX 10.7 电光模拟 151 +/{L#e> 11 折射率(RI)扫描 155 LaMLv<)k 11.1 定义材料和通道 155 2{,n_w?Wy 11.2 定义布局设置 157 xJ8%<RR!t 11.3 绘制线性波导 160 &}6KPA; 11.4 插入输入面 160 z;\d L 11.5 创建脚本 161
W-~n|PX8+ 11.6 运行模拟 163 dP2irC%f8 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 e 8\;t"D 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2;3f=$3 12.1 定义材料 165 Y4.Eq+$gh 12.2 创建参考轮廓 166 [/M^[p 12.3 定义布局设置 166 9O.Y OiW 12.4 用户自定义轮廓 167 ;
0v>Rfa 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 $:s`4N^ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 0C%W&;r0 13.1 定义材料 173 ^L4Qbc(vJ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 q%>'4_ 13.3 定义晶圆 174 sM[I4.A3 13.4 创建器件 175 }G <T :(a 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 &;TJ~r#K 13.6 定义电极区域 178 OFkNl}D 更多详情请加微联系[attachment=114302] Q^Ql\
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