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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。 31b9pi}nf }5#<`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。 N~H9|CX K9Dxb 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。 "T4Z#t 3RpDIl`0 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。 ?YR/'Vq97 Z IfhC' 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。 MrIo. AtNu:U$ 《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 uZ mi Cg NfqT0
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 i>gbT+*E! NNC@?A7 目 录 >U @7xeK 1 入门指南 4 A-:58Qau+ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 2[i:bksjW 1.2 OptiBPM简介 5 XBv:$F.>$ 1.3 光波导介绍 8 .{as"h-.O 1.4 快速入门 8 <F!On5=W* 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 >
t *+FcD 2.1 定义MMI耦合器材料 28 $<c0Z6f 2.2 定义布局设置 29 r=[T5,L(s 2.3 创建一个MMI耦合器 31 b;#Z/phix 2.4 插入input plane 35 ?[Xv(60] 2.5 运行模拟 39 \gferWm 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 X-Y:)UT 3 创建一个单弯曲器件 44 `mV&[`NZ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 R.Xh&@f` 3.2 定义布局设置 45 N(0G!sTI 3.3 创建一个弧形波导 46 9J%
~?k 3.4 插入入射面 49 [@MV[$W5 3.5 选择输出数据文件 53 hR"j[ 3.6 运行模拟 54 b`N0lH.V 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 L2Ynv4llm 4 创建一个MMI星形耦合器 60 der'<Q.U:k 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 "\bbe @ 4.2 定义布局设置 61 bY:A7.p7# 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 n2\;`9zm 4.4 插入输入面 62 HgJ:R f] 4.5 运行模拟 63 CqQ>"Y 4.6 预览最大值 65 .XR`iXY 4.7 绘制波导 69 ej dYh $ 4.8 指定输出波导的路径 69 26|2r 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 o|lEF+ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 qh;ahX~ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 {Lu-!}\NP 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 HIP6L,$ 5.1 定义波导材料 75 *Q=ER 5.2 定义布局设置 76 wzhM/Lmo\z 5.3 创建波导 76 Hm@+(j(N96 5.4 修改输入平面 77 -?gr3rV@ 5.5 指定波导的路径 78 ;pu68N(B 5.6 运行模拟 79 YnC7e2 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Gqvnc8V& 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 "2HSb5b"` 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +9db1:
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 UD6D![e 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 42mi 7%f 6.2 定义布局结构 89 &!uw;|% 6.3 绘制并定位波导 91 ]O2ku^yM 6.4 生成布局脚本 95 .RocENO0 6.5 插入和编辑输入面 97 S\2QZ[u
6.6 运行模拟 98 sr%tEKba) 6.7 修改布局脚本 100 W,~s0a! 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 "5*n(S{ks 7 应用预定义扩散过程 104 pE(\q+1< 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 'vKB]/e; 7.2 定义布局设置 106 Q7oJ4rIP 7.3 设计波导 107 Kr $R " 7.4 设置模拟参数 108 !l!^`c 7.5 运行模拟 110 1jU<]09. 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Zp~2WJQ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9 ![oJ3 7.8 添加一个新的轮廓 111 w5,p9f}.
7.9 创建上方的线性波导 112 gIv :<EJ9 8 各向异性BPM 115 UO(B>Abp 8.1 定义材料 116 5qo^SiB. 8.2 创建轮廓 117 5m2(7FC%su 8.3 定义布局设置 118 No8 ~~ 8.4 创建线性波导 120 +tFm DDx= 8.5 设置模拟参数 121 UBoN}iR 8.6 预览介电常数分量 122 QF:" >G 8.7 创建输入面 123 O H~X~n-Z 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ;n?72&h
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 JJJlgr]#
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 f&=y\uP] 9.2 定义布局设置 130 (XYYbP 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 (,$ H!qKy 9.4 编辑输入平面 132 n\k6UD 9.5 设置模拟参数 134 Gw3eO&X3i 9.6 运行模拟 135 m[&]#K6 10 电光调制器 138 A-gNfXP,D 10.1 定义电解质材料 139 '@'~_BBZP 10.2 定义电极材料 140 w$ Lpuun{ 10.3 定义轮廓 141 r2?-QvQ 10.4 绘制波导 144 0JTDJZOz@# 10.5 绘制电极 147 ;8m_[gfw 10.6 静电模拟 149 .QX|:]|n 10.7 电光模拟 151 Ijq',@jE 11 折射率(RI)扫描 155 I=)Hb?qT~ 11.1 定义材料和通道 155 C$`z23E 11.2 定义布局设置 157 NyU~8?bp 11.3 绘制线性波导 160 OD5c,IkWB 11.4 插入输入面 160 CpHF3o`Z6 11.5 创建脚本 161 :@KU_U)\ 11.6 运行模拟 163 w6>'n
} 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 \[&`PD 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 oeKI9p13\ 12.1 定义材料 165 #mY*H^jI]~ 12.2 创建参考轮廓 166 '9cShe 12.3 定义布局设置 166 'c[4-m3bg 12.4 用户自定义轮廓 167 Z\8TpwD2 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 J1DX}h] 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 _U)BOE0o 13.1 定义材料 173 |,CWk|G 13.2 创建钛扩散轮廓 173 :NJb<%$ 13.3 定义晶圆 174 l]RO' 13.4 创建器件 175 Bv,u kQ\CH 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 $/;:Xb=q 13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 4eapR|#T 了解详情扫码加微[attachment=115175] \(Z'@5vC
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