infotek |
2022-11-07 09:11 |
《OptiBPM入门教程》
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。 rWbL_1Eq JmY"Ja,& 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。 NiyAAw W@UHqHr:\ 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。 aQRZyE} \>YXPMIk 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。 )dlt$VX *YtITyDS3> 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Nc;7KMOIA nG8]c9\Q# 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 :+-s7'!4 FEdyh?$
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 q=[0`--cd !r[uwJ= 目 录 9cj=CuE 1 入门指南 4 8eLNKgc 1.1 OptiBPM安装及说明 4 sZB$+~.:} 1.2 OptiBPM简介 5 W?6RUyMC$T 1.3 光波导介绍 8 VF[]E0=u6 1.4 快速入门 8 x&;{4F Nw 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 bgEUG 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ,l@hhaLm? 2.2 定义布局设置 29 d}WAP m 2.3 创建一个MMI耦合器 31 -2Ub'*qK 2.4 插入input plane 35 @Z |cUHo 2.5 运行模拟 39 qbT].,?!U 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .WtaU 3 创建一个单弯曲器件 44 /8GVu7 3.1 定义一个单弯曲器件 44 zL7+HY*3o 3.2 定义布局设置 45 sS+9ly{9J 3.3 创建一个弧形波导 46 -M/ny-;`} 3.4 插入入射面 49 43P?f+IYrk 3.5 选择输出数据文件 53 HPt" 3.6 运行模拟 54 Xw![}L> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 *_^AK=i 4 创建一个MMI星形耦合器 60 { >4exyu6 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 *[ A%tj% 4.2 定义布局设置 61 -bE{yT)7 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 <M 7WWtmx 4.4 插入输入面 62 \hm=AGI0 4.5 运行模拟 63 *.Kc-f4mP 4.6 预览最大值 65 J#JZ^59lOS 4.7 绘制波导 69 O(!wDnhc 4.8 指定输出波导的路径 69 B04Br~hel* 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 GMiWS:`;v` 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 JEBx|U$'Y 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 cG^'Qm 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Zcf?4{Kd?
5.1 定义波导材料 75 8"p>_K= 5.2 定义布局设置 76 Uu3[Cf=C 5.3 创建波导 76 ZT|E1[Q 5.4 修改输入平面 77 1UmV& 5.5 指定波导的路径 78 1?mQ
fW@G 5.6 运行模拟 79 {)-%u8J\`N 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ! .!qJ% 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 o/9 V1" 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 %n{E/06f 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 F
lbL`@4M 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Gn&)*qCO 6.2 定义布局结构 89 OyTBgS G?a 6.3 绘制并定位波导 91 F"9qBl~ 6.4 生成布局脚本 95 7@C:4c@0 6.5 插入和编辑输入面 97 #~
/-n 6.6 运行模拟 98 +:oHI[1HG 6.7 修改布局脚本 100 /FB ' 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,qaIdw [ 7 应用预定义扩散过程 104 r@iGMJx$ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 dNbN]gHC 7.2 定义布局设置 106 .F> cZ, 7.3 设计波导 107 6g7 X1C 7.4 设置模拟参数 108 (R Ttz 7.5 运行模拟 110 y37n~~% 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 nCYicB 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 0M:.Jhp 7.8 添加一个新的轮廓 111 szWh#O5= 7.9 创建上方的线性波导 112 4qiG>^h9 8 各向异性BPM 115 GHH1jJ_[7 8.1 定义材料 116 J6&;pCAi 8.2 创建轮廓 117 1C'lT,twl 8.3 定义布局设置 118 QT?fp
>' 8.4 创建线性波导 120 +D$\^ <# 8.5 设置模拟参数 121 {TlS)i` 8.6 预览介电常数分量 122 whxE[Xnv 8.7 创建输入面 123 Ugrcy7 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ")cdY)14" 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Qm ;ip E 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ?JtFiw 9.2 定义布局设置 130 He&dVP 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |A}E/=HPU 9.4 编辑输入平面 132 "y>l2V,4j% 9.5 设置模拟参数 134 o;-)84Aa 9.6 运行模拟 135 (?)".Q0 10 电光调制器 138 6g( 2O[n. 10.1 定义电解质材料 139 Q%q_ 10.2 定义电极材料 140 /GfC/)1_ 10.3 定义轮廓 141 qnruatA 10.4 绘制波导 144 3Pkzzyk_|D 10.5 绘制电极 147 G#n27y nh 10.6 静电模拟 149 36.L1!d)pE 10.7 电光模拟 151 \q%li) 11 折射率(RI)扫描 155 e9"<.:& 11.1 定义材料和通道 155 ADlPdkmym 11.2 定义布局设置 157 v8_HaA$5Y 11.3 绘制线性波导 160 6z!?U:bT 11.4 插入输入面 160 B9Y "J 11.5 创建脚本 161 #ZF|5r + 11.6 运行模拟 163 F8>Fp" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Nn4<:2 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Cc/?-0a2! 12.1 定义材料 165 rhwY5FD? 12.2 创建参考轮廓 166 xHe<TwkI 12.3 定义布局设置 166 ="<+^$7:k 12.4 用户自定义轮廓 167 SJj0*ry: 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 kcM9
,bG 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 V5%B,.d: 13.1 定义材料 173 om9fg66 13.2 创建钛扩散轮廓 173 l`fjz-eE 13.3 定义晶圆 174 Y }Rx`%X 13.4 创建器件 175 Kh'/Ne? 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 B k#68p 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 vR-rCve$P 了解详情扫码加微[attachment=115175] W}.;]x%1B
|
|