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2023-01-30 08:54 |
《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。 1qEpQ.:]( '<Nhq_u{ 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。 pZpAb+ })I_@\q 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。 l%$~X0%DM \O*8% 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 C\~!2cy Q]Kc<[E 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 -r.Qy(}p #:^aE|s 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 f!3$xu5 S;!l"1[;
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 v-(Ry<fT9 +#||
w9p 目 录 ~1_v;LhH5+ 1 入门指南 4 MLu@|Xgh 1.1 OptiBPM安装及说明 4 aP#nK 1.2 OptiBPM简介 5 f!|$!r*q 1.3 光波导介绍 8 T^"-; 1.4 快速入门 8 I$rnW 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ]c67zyX=% 2.1 定义MMI耦合器材料 28 K
*<+K<Tp 2.2 定义布局设置 29 2j9+ f{ l 2.3 创建一个MMI耦合器 31 4,nUCT 2.4 插入input plane 35 2Hh5gD|> 2.5 运行模拟 39 676r0` 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 1
P0)La# 3 创建一个单弯曲器件 44 P(n_eIF-f
3.1 定义一个单弯曲器件 44 8ZnHp~ 3.2 定义布局设置 45 !Zr 9t|_ 3.3 创建一个弧形波导 46 2 Nr* 3.4 插入入射面 49 vpnOc2 - 3.5 选择输出数据文件 53 iSiez' 3.6 运行模拟 54 _m;H$N~I# 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 lk<}`#( g 4 创建一个MMI星形耦合器 60 u\&F`esQ2 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 T5:p^;?g 4.2 定义布局设置 61 q6A"+w,N 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 vs*Q { 4.4 插入输入面 62 lhp.zl 4.5 运行模拟 63 [EdX6 4.6 预览最大值 65 ?}mbp4+j[ 4.7 绘制波导 69 8p91ni' 4.8 指定输出波导的路径 69 '}F=U(! 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
`oPUf! 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 _J N$zZ{ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 +\Zr\fOe|% 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ,MmX(O0 5.1 定义波导材料 75 AA&5wDMV> 5.2 定义布局设置 76 =!V-V}KK- 5.3 创建波导 76 9fj8r3 F# 5.4 修改输入平面 77 K6..N\7 5.5 指定波导的路径 78 8<2
[ F 5.6 运行模拟 79 eeix-Wt*E 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 D^!x@I~: 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,;
81FK 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
zfm-vU 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 /:BM]K 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 R9-Ps qmF 6.2 定义布局结构 89 ML)5nJD 6.3 绘制并定位波导 91 P
{8d. 6.4 生成布局脚本 95 :m{;<LRV 6.5 插入和编辑输入面 97 v}>5!* 6.6 运行模拟 98 &_Vd 6.7 修改布局脚本 100 Ok*aP+Wq 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 FN>ns, 7 应用预定义扩散过程 104 2B!Bogs 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 GcHy`bQbiX 7.2 定义布局设置 106 r ?e''r 7.3 设计波导 107 f,s1k[w/; 7.4 设置模拟参数 108 *~b}]M700 7.5 运行模拟 110 k~|5TO 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 p10i_<J]= 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 q_GO;-b{ 7.8 添加一个新的轮廓 111 f:!b0j 7.9 创建上方的线性波导 112 &4
~C%{H3 8 各向异性BPM 115 {*lRI 8.1 定义材料 116 *D_p FS^l 8.2 创建轮廓 117 (&=gM 8.3 定义布局设置 118 0CtPq`! 8.4 创建线性波导 120 NZaMF. 8.5 设置模拟参数 121 $!m (S&f 8.6 预览介电常数分量 122 %s(Ri6R& 8.7 创建输入面 123 {i!@C(M3 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 kbR!iPM-; 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 [\|p~Qb)s 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Mu>WS)1lS 9.2 定义布局设置 130 /bBFPrW 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Gd:fh5u': 9.4 编辑输入平面 132 '
Akt5q 9.5 设置模拟参数 134 ~V:@4P 9.6 运行模拟 135 +o*&JoC 10 电光调制器 138 t(sQw '> 10.1 定义电解质材料 139 ta)'z@V @g 10.2 定义电极材料 140 dK^WZQ 10.3 定义轮廓 141 $SAk| 10.4 绘制波导 144 3R|C$+Sc 10.5 绘制电极 147 `VzjXJw 10.6 静电模拟 149 7z@Jw 10.7 电光模拟 151 8`?vWJS 11 折射率(RI)扫描 155 uz8Y)b 11.1 定义材料和通道 155 ^@a|s
Sb 11.2 定义布局设置 157
`N,q~@gL 11.3 绘制线性波导 160 zK@DQ5 11.4 插入输入面 160 ~ v21b? 11.5 创建脚本 161 ^7zXi xp 11.6 运行模拟 163 m-h+UKt 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 { :~D 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 OY?x'h 12.1 定义材料 165 Co%EJb"tk 12.2 创建参考轮廓 166 s<;kTReA 12.3 定义布局设置 166 N*CcJp{Q 12.4 用户自定义轮廓 167 rcx'`CIJ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 gWZzOH* 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 l^,"^vz 13.1 定义材料 173 p\&Lbuzv 13.2 创建钛扩散轮廓 173 zG0191f 13.3 定义晶圆 174 }wkZ\q[ 13.4 创建器件 175 XzH"dDAVE 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =iEQE 13.6 定义电极区域 178 U<"@@``+N 后继 mO1r~-~AJ 有兴趣扫码加微联系[attachment=116081] O 6}eV^y
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