《OptiBPM入门教程》
前 言 6 `'^$wKs {+!_; zzZ 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 OnG?@sW+4! gbvBgOp OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 BzDS GE>&fG 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 K~uoZ~_gA bp }~{]:b 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 O?P6rXKr N7|ctO 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 W_?S^>?l/ \eN }V 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Ox58L>:0m uJi|@{V
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 U@H SU%H L;Nm"[` 目 录 rKO[;]_* 1 入门指南 4 V4|pZ] 1.1 OptiBPM安装及说明 4 YS/4<QA[ 1.2 OptiBPM简介 5 %#=
1?1s 1.3 光波导介绍 8 )F:hv[iv 1.4 快速入门 8 y8\44WKW 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <=WQs2 2.1 定义MMI耦合器材料 28 0 ~VniF^ 2.2 定义布局设置 29 }_K7}] 1 2.3 创建一个MMI耦合器 31 nM@S`" 2.4 插入input plane 35 'En 6h" { 2.5 运行模拟 39 f"z96{zo 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 9mr99tA 3 创建一个单弯曲器件 44 leiP/D6s 3.1 定义一个单弯曲器件 44 tip\vS) 3.2 定义布局设置 45 =^NR(:SaaU 3.3 创建一个弧形波导 46 }.x?$C+\" 3.4 插入入射面 49 W@#Y/L:${ 3.5 选择输出数据文件 53 $cnIsyKWY 3.6 运行模拟 54 ENygD 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 oTZNW 4 创建一个MMI星形耦合器 60 gE|_hfm( 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 "Q^Ck7 4.2 定义布局设置 61 Po% V%~ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 "+p_{J/P 4.4 插入输入面 62 G >bQlZG 4.5 运行模拟 63 9|fg\C 4.6 预览最大值 65 _8S!w>$) 4.7 绘制波导 69 +[ !K 4.8 指定输出波导的路径 69 IF<pT) 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 UE5T%zd / 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 2ACN5lyUS 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 "d9"Md0k 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Eb[*nWF= 5.1 定义波导材料 75 Y`w+?}(M 5.2 定义布局设置 76 z.--"cF 5.3 创建波导 76 h49|x&03 5.4 修改输入平面 77 >k5nU^|B1 5.5 指定波导的路径 78 Ap=LlZ 5.6 运行模拟 79 ckS.j)@.c 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 }[k~JXt 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 rUR{MF&]D 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 oIN!3 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 b 'jZ4{+W 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 `;L>[\Xi 6.2 定义布局结构 89 ~J)_S'
# 6.3 绘制并定位波导 91 IOtSAf 6.4 生成布局脚本 95 nD6NLV%2x 6.5 插入和编辑输入面 97 9t9x&.A 6.6 运行模拟 98 N[:;f^bH49 6.7 修改布局脚本 100 zuwlVn 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 . _Bejh 7 应用预定义扩散过程 104 B/6wp^#VX 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 R.-2shOE' 7.2 定义布局设置 106 mr&nB 7.3 设计波导 107 },lHa!<^ 7.4 设置模拟参数 108 cia'h_w 7.5 运行模拟 110 jhl9 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 &'Pwz 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 *]:gEO 7.8 添加一个新的轮廓 111 kaqH.e( 7.9 创建上方的线性波导 112 @9Rgg9r 8 各向异性BPM 115 xEb+sE6Z 8.1 定义材料 116 `83s97Sa 8.2 创建轮廓 117 yPs4S?<s 8.3 定义布局设置 118 -PPH]?], 8.4 创建线性波导 120 'B>fRN 8.5 设置模拟参数 121 aNs~Uad1U 8.6 预览介电常数分量 122 p=sLKnLmZ 8.7 创建输入面 123 }coSMTMv6 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ,rc?,J1l 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 LhO%^`vu 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 D+.<
kY. 9.2 定义布局设置 130 'RZ=A+% X 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 : .Y 9.4 编辑输入平面 132 Jas=D 9.5 设置模拟参数 134 1$mxMXNsJ 9.6 运行模拟 135 B8_)I. 10 电光调制器 138 /Y|y0iK 10.1 定义电解质材料 139 P&I%!'<
10.2 定义电极材料 140 PxE 0b0eo 10.3 定义轮廓 141 {S[+hUl 10.4 绘制波导 144 VAPRI\uM; 10.5 绘制电极 147 nIc:<w] 10.6 静电模拟 149 a_}k^zw( 10.7 电光模拟 151 Zcst$Aro 11 折射率(RI)扫描 155 tjLp;%6e 11.1 定义材料和通道 155 d^b(Uo=$ 11.2 定义布局设置 157 su:~Xd 11.3 绘制线性波导 160 B6qM0QW 11.4 插入输入面 160 IDCuS 11.5 创建脚本 161 Y%$@ZYW 11.6 运行模拟 163 *XN|ZGl/ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 &ed&2t`Y 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ^hL?.xj 12.1 定义材料 165 =T7lv%u 12.2 创建参考轮廓 166 vl}fC@%WRI 12.3 定义布局设置 166 /1D]\k() 12.4 用户自定义轮廓 167 q-?
k=RX` 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 TgC8EcLr 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 \<n 9kwU
13.1 定义材料 173 ly_@dsU' 13.2 创建钛扩散轮廓 173 3jR> 13.3 定义晶圆 174 V/N:Of:\R 13.4 创建器件 175 @bfW-\ I 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ,EsPm'`?A/ 13.6 定义电极区域 178 V%|CCrR 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] fCMFPhF
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