《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。 ~V)VGGOL$v jfhDi6N 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。 i}12mjF q>h+Ke 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。 sJ*U Fm{ 'g,
x}6 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。
WN?`Od:y D+nj[8y 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。 $zH0$aOx \d8=*Zpz7 《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 mr\L q~*c g0U\AN
G\+MT(&5
i]Of<eQ" 目 录 B~?Q. <M 1 入门指南 4 n/|`Dz. 1.1 OptiBPM安装及说明 4 `SpS?mWA 1.2 OptiBPM简介 5 3^Q U4 1.3 光波导介绍 8 <OFqUp*l 1.4 快速入门 8 m|?J^_ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Or~6t}f 2.1 定义MMI耦合器材料 28 i(#c
Yb 2.2 定义布局设置 29 <JuJ`t 2.3 创建一个MMI耦合器 31 !q1^X% a 2.4 插入input plane 35 x@l~*6!K 2.5 运行模拟 39 8-#2?= 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ?a_q!,8: 3 创建一个单弯曲器件 44 Uv$u\D+@[ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 \Xp"I5 3.2 定义布局设置 45 9E*K44L/V 3.3 创建一个弧形波导 46 "+Yn;9 3.4 插入入射面 49 Oc=PJf%D# 3.5 选择输出数据文件 53 '%7]xp 3.6 运行模拟 54 ]@ g$<& 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 LR.+CxQ 4 创建一个MMI星形耦合器 60 2fA9L _:0 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3`!KndY1 4.2 定义布局设置 61 b,sc 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 T`G"2|ISS 4.4 插入输入面 62 Gi2Ey37]O 4.5 运行模拟 63 55en
D 4.6 预览最大值 65 F'Vl\qPt 4.7 绘制波导 69 x/^zNO\1 4.8 指定输出波导的路径 69 cC]1D*Bn 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 )SLs
[ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =l9#/G#R 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Rb*\A7o|; 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 W.<<azi 5.1 定义波导材料 75 ^!tI+F{n{ 5.2 定义布局设置 76 o\gQYi 5.3 创建波导 76 QQcj"s 5.4 修改输入平面 77 ?5gpk1 5.5 指定波导的路径 78 Hvk?(\x 5.6 运行模拟 79 U$Z}<8 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Xqw7lj;K 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 xo+z[OIlF 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 K>6p5*& 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 s]>%_(5 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 vRs5-T 6.2 定义布局结构 89 P
ie!Su` 6.3 绘制并定位波导 91 (o\~2e: 6.4 生成布局脚本 95 }aIfIJ 6.5 插入和编辑输入面 97 &9{BuBO[ 6.6 运行模拟 98 r/ f;\w7 6.7 修改布局脚本 100 >$F]Ss)$ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [J
Xrj{ 7 应用预定义扩散过程 104 g&wQ^ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 2N]s}/l 7.2 定义布局设置 106 .@V>p6MV 7.3 设计波导 107 kMXl
{ 7.4 设置模拟参数 108 Zv93cv 7.5 运行模拟 110 -GjJrYOU 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Awh)@iTL 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 E(#2/E6 7.8 添加一个新的轮廓 111 r0>T7yPAK 7.9 创建上方的线性波导 112 !HYqM(|{. 8 各向异性BPM 115 '~0&m]N 8.1 定义材料 116 t"fD"Xpj 8.2 创建轮廓 117 }fZBP]<I( 8.3 定义布局设置 118 AJu. 8.4 创建线性波导 120 f'S"F 8.5 设置模拟参数 121 (#qVtN`t 8.6 预览介电常数分量 122 "
cg>g/ 8.7 创建输入面 123 cO9Aw ! 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :Ib\v88WIv 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 R2@u[ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 a$m?if= 9.2 定义布局设置 130 Q{60^vg 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1,,-R*x 9.4 编辑输入平面 132 *Q?HaG|S 9.5 设置模拟参数 134 [G*mQ@G9 9.6 运行模拟 135 mr? ii 10 电光调制器 138 %+~0+ev7r 10.1 定义电解质材料 139 ^da-R;o] 10.2 定义电极材料 140 =B1!em| 10.3 定义轮廓 141 ix;8S=eP~{ 10.4 绘制波导 144 ?%(*bRV - 10.5 绘制电极 147 f`e.c_n( 10.6 静电模拟 149
q-#fuD^ 10.7 电光模拟 151 It[ ~0?+ 11 折射率(RI)扫描 155
8z"Yo7no 11.1 定义材料和通道 155 ojri~erJE? 11.2 定义布局设置 157 gN%R-e0 11.3 绘制线性波导 160 f&'md 11.4 插入输入面 160 R#>E{[9 11.5 创建脚本 161 {YFru6$ 11.6 运行模拟 163 1Jt%I'C? 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 KMV!Hqkk 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ?AE%N.rnsi 12.1 定义材料 165 0/$sr; 12.2 创建参考轮廓 166 jk@]d5 12.3 定义布局设置 166 m\yO/9{h1 12.4 用户自定义轮廓 167 z5I<,[` 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 novZ<?7 5; 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 DVd/OU
13.1 定义材料 173 Dts:$PlCk 13.2 创建钛扩散轮廓 173 W2RS G~| 13.3 定义晶圆 174 P\JpE 13.4 创建器件 175 /+u*9ZR&1 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 @)B_e*6>' 13.6 定义电极区域 178 !wgj$5Rw. 3]'3{@{}H
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