《OptiBPM入门教程》
前 言 ,qz:( Nr ey/=\@[p 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。 Uv|?@zy# S}}L&
_ 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。 ~c\iBk r:~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。 n@PXC8} tbm/gOBw 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。 N'@E^
rYc &e%eIz 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。 g)**)mz[ .[Nr2w:> 《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 W>'KE:!sp %8hx3N8>
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 V/@7XAt 7 ~9Lj 目 录 x1'4njTV$ 1 入门指南 4 TOge!Q>a 1.1 OptiBPM安装及说明 4 |e+r|i] 1.2 OptiBPM简介 5 XlaGR2-% 1.3 光波导介绍 8 ,T;T%/
S 1.4 快速入门 8 zPyN2|iFah 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 =#.qe= 2.1 定义MMI耦合器材料 28 %s),4 2.2 定义布局设置 29 I*`;1+` 2.3 创建一个MMI耦合器 31 9H%dK^C 2.4 插入input plane 35 k+%c8w 9 2.5 运行模拟 39 Kj/{V 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 \<kQ::o1y 3 创建一个单弯曲器件 44 6BY(Y(z 3.1 定义一个单弯曲器件 44 6Q~(ibKx 3.2 定义布局设置 45 Nq>"vEq) 3.3 创建一个弧形波导 46 A2p]BW& 3.4 插入入射面 49 ^o-)y"GJ 3.5 选择输出数据文件 53 h}n?4B~Gi 3.6 运行模拟 54 s)-O{5;U 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~gA^tc3G 4 创建一个MMI星形耦合器 60 }c@duf-l 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 r=cm(AHF 4.2 定义布局设置 61 l<8+>W`_ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Zk<Y+! 4.4 插入输入面 62 {osadXdC 4.5 运行模拟 63 \]Y=*+{ 4.6 预览最大值 65 4sM9~zC5 4.7 绘制波导 69 ZO*?02c 4.8 指定输出波导的路径 69 =DsFR9IB 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 a2. @Zyz 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 xO
6$:o- 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 D^<5gRK? 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 kR]AW60OE 5.1 定义波导材料 75 f|NWn`#bY 5.2 定义布局设置 76 ,UATT]> 5.3 创建波导 76 Dwbt^{N^ 5.4 修改输入平面 77
PE&$2( 5.5 指定波导的路径 78 qE@H~& 5.6 运行模拟 79 :P?zy| aBi 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ()ZP=\L 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 eQ80Kf~ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +T8]R7b9 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 v%4zP%4Ak[ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 R&@NFin 6.2 定义布局结构 89 N D1'XCN 6.3 绘制并定位波导 91 }_,={<g 6.4 生成布局脚本 95 n<3{QqF 6.5 插入和编辑输入面 97 fIii 6.6 运行模拟 98 -/LB-t 6.7 修改布局脚本 100 ot;
]?M 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Xp?WoC N 7 应用预定义扩散过程 104 1pJ?YV 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 sL4+O P- 7.2 定义布局设置 106 2bt).gGm 7.3 设计波导 107 jVInTR0f[ 7.4 设置模拟参数 108 jUCDf-_ m 7.5 运行模拟 110 miEf<<L#z 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Hq0O!Zv 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 W&p f%? 7.8 添加一个新的轮廓 111 l*]nvd_ 7.9 创建上方的线性波导 112 JVq`v#8 8 各向异性BPM 115 jU!ibs}R3 8.1 定义材料 116 |l673FcJ 8.2 创建轮廓 117 %R@&8 8.3 定义布局设置 118 ^.u
J]k0 8.4 创建线性波导 120 C sx
EN4 8.5 设置模拟参数 121 [9,34/i 8.6 预览介电常数分量 122 4\iy{1{E,C 8.7 创建输入面 123 N7#,x9+E 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Q|tzA10E
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @i=_y+|d_ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 7f\/cS^ 9.2 定义布局设置 130 sV-UY!
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 TykY> cl
9.4 编辑输入平面 132 2O
"
~k 9.5 设置模拟参数 134 8
_|"+Ze 9.6 运行模拟 135 )(W%Hmi 10 电光调制器 138 1pZ[rM'} 10.1 定义电解质材料 139 !DZ4C. 10.2 定义电极材料 140 VNHt ]Ewj 10.3 定义轮廓 141
S)W(@R+@4 10.4 绘制波导 144 Gn>~CoFN 10.5 绘制电极 147 :Nl.< 6+ 10.6 静电模拟 149 eGi|S'L' 10.7 电光模拟 151 MURHv3 11 折射率(RI)扫描 155 2hFOwI 11.1 定义材料和通道 155 y0\ = F 11.2 定义布局设置 157 L,*# 11.3 绘制线性波导 160 zD):
yEc 11.4 插入输入面 160 LT6VZ,S 11.5 创建脚本 161 Lo
uYY:Q 11.6 运行模拟 163 T74."Lo# 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 R*>EbOuI 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 R~d{Yv 12.1 定义材料 165 QR*{}`+l 12.2 创建参考轮廓 166 _0!<iN L 12.3 定义布局设置 166 -< }#ImTN 12.4 用户自定义轮廓 167 4<y|SI! 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 6d%)MEM 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 QI{<q< 13.1 定义材料 173 oxJ#NGD 13.2 创建钛扩散轮廓 173 :AM_C^j~
D 13.3 定义晶圆 174 Fu"@)xw/-q 13.4 创建器件 175 h f9yK6 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 (qg~l@rf 13.6 定义电极区域 178 nCPIpw,]M 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] IXt cHAgX
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