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2022-12-07 09:04 |
《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。 ( 4(," 0p]v#z} 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。 qWM+!f LyH1tF 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。 Jb*E6-9G -nXlW 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。 2F
:8=_sA vb6kr?-i* 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。 '^)}"sZ@G >#VNA^+t 《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 6=:s3I^ 7-gT:
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 h:RP/0E LU/;`In 目 录 BU#3fPl 1 入门指南 4 !_P&SmK3 1.1 OptiBPM安装及说明 4 N "}N>xe2 1.2 OptiBPM简介 5 EF6h>"']/ 1.3 光波导介绍 8 )2a)$qx; 1.4 快速入门 8 :gO5#HIm 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 &`oybm-p( 2.1 定义MMI耦合器材料 28 0SDnMij&bf 2.2 定义布局设置 29 5] LfJh+"n 2.3 创建一个MMI耦合器 31 m?kyAW'| 2.4 插入input plane 35 hd6O+i
Y4 2.5 运行模拟 39 XBoq/kbw! 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 MU%7'J :_ 3 创建一个单弯曲器件 44 2+_a<5l~ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Ol~M
BQs 3.2 定义布局设置 45 Q(36RX%@ 3.3 创建一个弧形波导 46 Wy%FF\D.Y 3.4 插入入射面 49 *YSRZvD<\ 3.5 选择输出数据文件 53 C;j&Vbf 3.6 运行模拟 54 IVY)pS"pR" 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 L0oVXmlr 4 创建一个MMI星形耦合器 60 v&bG`\ ! 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 zy5FO<-> 4.2 定义布局设置 61 .G#li(NWH 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 C~R
?iZ.&U 4.4 插入输入面 62 FgL892[ 4.5 运行模拟 63 !I.}[9N 4.6 预览最大值 65 Nte$cTjX 4.7 绘制波导 69 @$~IPg[J 4.8 指定输出波导的路径 69 K|YB)y 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 2?SbkU/3|P 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 k/D{&(F ~ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 d$jwh(Ivs 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 G bclR:G 5.1 定义波导材料 75 4hODpIF 5.2 定义布局设置 76 >
K?OsvX 5.3 创建波导 76 ^sB0$|DU 5.4 修改输入平面 77 ypyKRsx 5.5 指定波导的路径 78 #=={h?UDT 5.6 运行模拟 79 [orL.D] 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 u>n"FL'e 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 6y~F'/ww 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 )Qd
x 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 X fqhD&g 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 tM^4K r~o, 6.2 定义布局结构 89 A4cOnG,
6.3 绘制并定位波导 91 *67K_<bp] 6.4 生成布局脚本 95 r34MDUZdI 6.5 插入和编辑输入面 97 ]jFl?LA%7 6.6 运行模拟 98 4A6Yl6\Y 6.7 修改布局脚本 100 - X71JU 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Pal=I) 7 应用预定义扩散过程 104 +l/v`=C 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 7oWMjw\ 7.2 定义布局设置 106 f+Sb>$ 7.3 设计波导 107 2Jio_Hk 7.4 设置模拟参数 108 dWPQp*f2 7.5 运行模拟 110 o]Rlivahm 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 "GZieI
D 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 z8'1R6nq 7.8 添加一个新的轮廓 111 Iz5NA0[=2 7.9 创建上方的线性波导 112 >
:IWRc2 8 各向异性BPM 115 9MYk5q.X: 8.1 定义材料 116 'Vo8|?.WhX 8.2 创建轮廓 117 hU8Y&R)=9 8.3 定义布局设置 118 s:Ml\['x 8.4 创建线性波导 120 ylKK!vRHT 8.5 设置模拟参数 121 yGf7k>K' 8.6 预览介电常数分量 122 :t{~Mi=T 8.7 创建输入面 123 R<Lf>p>_ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Z0jgUq`r 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 /N"3kK,N 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 m|;(0
rft 9.2 定义布局设置 130 (
%\7dxiK 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `x#Ud)g 9.4 编辑输入平面 132 A913*O:\ 9.5 设置模拟参数 134 ^,acU\}VqP 9.6 运行模拟 135 cKe %P|8 10 电光调制器 138 La;G S 10.1 定义电解质材料 139 6:]N% 10.2 定义电极材料 140 @#)` -]g 10.3 定义轮廓 141 kg[%Q]] 10.4 绘制波导 144 g[3LPKQ 10.5 绘制电极 147 _`|1B$@x 10.6 静电模拟 149 K>@yk9)vi 10.7 电光模拟 151 $(aq;DR 11 折射率(RI)扫描 155 fkBL`[v)4 11.1 定义材料和通道 155 6<._^hyq 11.2 定义布局设置 157 4hL%J=0: 11.3 绘制线性波导 160 h'):/}JPl 11.4 插入输入面 160 d,b4q&^X8 11.5 创建脚本 161 RZm%4_p4s 11.6 运行模拟 163 u dZOg 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 EiL#Dwx 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 zTF{ g+ 12.1 定义材料 165 sjr,)|#[ 12.2 创建参考轮廓 166 #) aLD0p 12.3 定义布局设置 166 1cLtTE 12.4 用户自定义轮廓 167 Z<-_Y]4j 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9=%zd z2_S 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 $J`O-"M
13.1 定义材料 173 Ke\\B o, 13.2 创建钛扩散轮廓 173 %lF*g 13.3 定义晶圆 174 r~t`H*C)} 13.4 创建器件 175 `Y#At3{ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 $KiCs]I+ 13.6 定义电极区域 178 ^Xk!wJ 后记。。。。 nT6y6F_e 更多详情扫码加微[attachment=115599] 2bp@m;g$
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