《OptiBPM入门教程》
前 言 -s9P8W aZEn6*0B 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。 -hkQ2[Ew# s?ko?qN( 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。 #
O4gg $lhC{&tBV 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Me6+~"am/ +za8=`2o 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 c1%H4j4/ "B_K
XL 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 : Sq?a0!S E~LTb)
! 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 U%h);!< Z3!f^vAi&
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 kD bhu^~B rp5(pV7* 目 录 F @Te@n 1 入门指南 4 tK
k#LWB 1.1 OptiBPM安装及说明 4 :SxW.?[%u 1.2 OptiBPM简介 5 w`l{LHrR 1.3 光波导介绍 8 JWA@+u*k 1.4 快速入门 8 Fq9Q+RNMZL 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 8u!"#S#>a 2.1 定义MMI耦合器材料 28 5s{ABJ\@V 2.2 定义布局设置 29 }8;[O
9 2.3 创建一个MMI耦合器 31 d~h:~ 2.4 插入input plane 35 3BpZX`l*p 2.5 运行模拟 39 3_q3Bk 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 vP+@z-O 3 创建一个单弯曲器件 44 @y31NH( 3.1 定义一个单弯曲器件 44 hK<5KZ/4 3.2 定义布局设置 45 P,sjo u^ 3.3 创建一个弧形波导 46 4nAa`(62 3.4 插入入射面 49 .'a&33J 3.5 选择输出数据文件 53 XT;u<aJs 3.6 运行模拟 54 r[?1 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 nk3y"ne7 4 创建一个MMI星形耦合器 60 1".v6caW 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 8BvonYt=8 4.2 定义布局设置 61 Jjl`_X$CB 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 e L.(p
k^< 4.4 插入输入面 62 Zs<KZGn-B 4.5 运行模拟 63 Py{<bd 4.6 预览最大值 65 7mm1P9Z 4.7 绘制波导 69 |a{Q0: 4.8 指定输出波导的路径 69 1,5E`J 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 sZ?mP;Q 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 lD mtQk-SN 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 UU8pz{/ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~n}k\s~|4 5.1 定义波导材料 75 I5h[%T 5.2 定义布局设置 76 NAPX_B,6 5.3 创建波导 76 :rP#I#,7w
5.4 修改输入平面 77 n<B<93f/ 5.5 指定波导的路径 78 fb da 5.6 运行模拟 79 `yF`x8 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 5[n(7;+gw 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 U.{l;EL:T 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 yUPIY:0 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 =vT<EW}[ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {-BRt)L[ 6.2 定义布局结构 89 %7g:}O$ 6.3 绘制并定位波导 91 fh^lO ^ 6.4 生成布局脚本 95 l]<L [Y,E- 6.5 插入和编辑输入面 97 l1]p'Liuu 6.6 运行模拟 98 Dz./w 6.7 修改布局脚本 100 5Zw1y@k( 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /.M+fr S 7 应用预定义扩散过程 104 7OWbAu; 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 qaim6a 7.2 定义布局设置 106 ^*~;k|;& 7.3 设计波导 107 ]59i> 7.4 设置模拟参数 108 ps$7bN C 7.5 运行模拟 110 <5=JE*s$NS 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 jp' K%P 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 *._|- L 7.8 添加一个新的轮廓 111 8>/Q1(q0 7.9 创建上方的线性波导 112 _Jv
9F8v 8 各向异性BPM 115 7w;O}axI 8.1 定义材料 116 lcV<MDS 8.2 创建轮廓 117 l^J75$7 8.3 定义布局设置 118 ,
*qCf@$I 8.4 创建线性波导 120 dz>;<&2Z 8.5 设置模拟参数 121 }3R13 8.6 预览介电常数分量 122 |w}xl'>q 8.7 创建输入面 123 (z$r :p 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 HG'{J ^t 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 L !4t[hhe= 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 a^5^gId5l! 9.2 定义布局设置 130 S(aZ4{a@ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 r}yG0c, 9.4 编辑输入平面 132 G;3~2^lB\ 9.5 设置模拟参数 134 D|qk_2R% 9.6 运行模拟 135 j]0^y}5f+s 10 电光调制器 138 /J)l /oI 10.1 定义电解质材料 139 #E0t?:t5bk 10.2 定义电极材料 140 ,@z4I0cTi\ 10.3 定义轮廓 141 T!W~n
ZC 10.4 绘制波导 144 kqG0%WtQ 10.5 绘制电极 147 BK,sc'b 10.6 静电模拟 149
_if|TFw;h 10.7 电光模拟 151 LflFe@2 11 折射率(RI)扫描 155 w#i[_ 11.1 定义材料和通道 155 :Sg_tOf 11.2 定义布局设置 157 $>U#
W: 11.3 绘制线性波导 160 ]\RRqLDzkg 11.4 插入输入面 160 bN^O}[ 11.5 创建脚本 161 }B7K@Wu# 11.6 运行模拟 163 x( mE<UQN 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 M\b")Tu{0 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Ch
)dLPz@ 12.1 定义材料 165 W\f9jfD 12.2 创建参考轮廓 166 t0:AScZY 12.3 定义布局设置 166 +*oS((0s 12.4 用户自定义轮廓 167 j\RpO'+} 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 %=j3jj[ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 <*H^(0 13.1 定义材料 173 vhr+g 'tf 13.2 创建钛扩散轮廓 173 acd:r%y 13.3 定义晶圆 174 TaJB4zB 13.4 创建器件 175 6pE :A@ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 +&KQ28r 13.6 定义电极区域 178 Q-rL$%~=' 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] @D`zKYwX1
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