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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。 X5yh S N} h%8\ 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。 f:0n-me E,$uNw '] 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ~zX5}U<R %jf gncW 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
'ng/A4 sg2C_]i,H 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 iTvCkb48m H}~^,B2; 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 qprOxP
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 }.vy|^X KAzRFX), 目 录 {XC rjO| 1 入门指南 4 ]]ZBG<# 1.1 OptiBPM安装及说明 4 &40]sxm 1.2 OptiBPM简介 5 Ne EV!V8 1.3 光波导介绍 8 Ye6O!,R 1.4 快速入门 8 ;CZcY] ol 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 HXQrtJ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 jY.%~Y1y 2.2 定义布局设置 29 i5" q1dRQ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 mTgn}rXk 2.4 插入input plane 35 B=r/(e 2.5 运行模拟 39 f+Go 8Lg=M 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 *2MTx 3 创建一个单弯曲器件 44 A&'%ou 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Uy:.m 3.2 定义布局设置 45 FM)*>ax{ 3.3 创建一个弧形波导 46 :JIPF=]fc 3.4 插入入射面 49 ( -@> 3.5 选择输出数据文件 53 1aG}-:$t' 3.6 运行模拟 54 K=)R!e8 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 buXG32; 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Y ckbc6F 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 bYc qscW 4.2 定义布局设置 61 &/F[kAy 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 c,wU?8Nc|$ 4.4 插入输入面 62 r|@?v , 4.5 运行模拟 63 vBx^zDe 4.6 预览最大值 65 !y?hn$w0 4.7 绘制波导 69 K;y\&'E 4.8 指定输出波导的路径 69 Gf\_WNrSE+ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 E=NY{| > 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }0RFo96)v 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 BkfBFUDQ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 :nUsC+oBS 5.1 定义波导材料 75 ]:s|.C%q I 5.2 定义布局设置 76 +GU16+w~E 5.3 创建波导 76 *Mc\7D 5.4 修改输入平面 77 OvG0UXRU 5.5 指定波导的路径 78 F`.7_D 5.6 运行模拟 79 Wp3l>: 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 y3]"H( 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 e~;)-Z 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 n0pe7/Ai 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Z-a(3& 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ?/MXcI( 6.2 定义布局结构 89 q:EQ, 6.3 绘制并定位波导 91 h_yR$H&tX 6.4 生成布局脚本 95 t|QMS M?s 6.5 插入和编辑输入面 97 nF$)F?|| 6.6 运行模拟 98 OZm[iH 6.7 修改布局脚本 100 K<JP9t6Qd 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ss8v4@C 7 应用预定义扩散过程 104 _PXo'*j 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 EsB'nf r 7.2 定义布局设置 106 7`@?3? 7.3 设计波导 107 "]Dzc[Vp 7.4 设置模拟参数 108 {WOfT6y+ 7.5 运行模拟 110 SkRQFm0a~ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gGml
c:/J% 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5)NBM7h 7.8 添加一个新的轮廓 111 NOp=/ 7.9 创建上方的线性波导 112 Q]UYG( 8 各向异性BPM 115 WCT W#<izm 8.1 定义材料 116 Vzvw/17J 8.2 创建轮廓 117 < DZ76 8.3 定义布局设置 118 =w$"wzc 8.4 创建线性波导 120 'OW"*b 8.5 设置模拟参数 121 %P,^}h7 8.6 预览介电常数分量 122 [W=S8> 8.7 创建输入面 123 :vyf-K74M 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 To%*)a 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 59BHGvaF 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6FIoWG"x 9.2 定义布局设置 130 Lj-&TO}OZ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 oe|<xWu 9.4 编辑输入平面 132 u!Nfoq&'u 9.5 设置模拟参数 134 i=H>D 9.6 运行模拟 135 qq3Qd,$Z 10 电光调制器 138 `4$Qv'X* 10.1 定义电解质材料 139 ff./DMDafI 10.2 定义电极材料 140 C{i;spc!bi 10.3 定义轮廓 141 B%:9P 10.4 绘制波导 144 IBNQmVRrI 10.5 绘制电极 147 2$W,R/CLh 10.6 静电模拟 149 4yZ+,hqJ<9 10.7 电光模拟 151
@:QdCG+ 11 折射率(RI)扫描 155 (Cd{#j< 11.1 定义材料和通道 155 15T[J%7f 11.2 定义布局设置 157 v[DbhIXU 11.3 绘制线性波导 160 o``>sBZOq 11.4 插入输入面 160 )^>XZ*eK 11.5 创建脚本 161 |-Esc|J( 11.6 运行模拟 163 :tqm2t 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^zPEAXm 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 JrWBcp:Y 12.1 定义材料 165 FO>( QLlH 12.2 创建参考轮廓 166 <eFAI}=s 12.3 定义布局设置 166 XL/o y'_ 12.4 用户自定义轮廓 167 [gns8F#H\ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 b
hr E 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 tvH\iS #V 13.1 定义材料 173 $EGRaps{j> 13.2 创建钛扩散轮廓 173 e=jT]i *cU 13.3 定义晶圆 174 ._MAHBx+G 13.4 创建器件 175 ]baaOD$Z 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 +=~%S)9F 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 K_+;"G 了解详情扫码加微[attachment=115175] fw|+7 O
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