《OptiBPM入门教程》
前 言 ` ;}w!U c:[8ng 2v 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。 Oxp!G7qfo 5r` x\ 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。 2JhE`EVH '8"nXuL- 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%`MoTpKq rj
] ~g 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。 &v/>P1Z
G v,L@nlD] 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。 hh[@q*C Be~'@ 《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 uqsVq0H K%g_e*"$
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 hDf!l$e. lD#S:HX 目 录 "(YfvO+ 1 入门指南 4 1wg#4h43l 1.1 OptiBPM安装及说明 4 Ve ipM 1.2 OptiBPM简介 5 8~}~d}wW 1.3 光波导介绍 8 zN&m-nrw 1.4 快速入门 8 @s|G18@ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 YD,<]q% 2.1 定义MMI耦合器材料 28 `uof\D<'] 2.2 定义布局设置 29 | Kq<}R 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]p@q.P 2.4 插入input plane 35 LL_@nvu}M 2.5 运行模拟 39 ;r BbLM` 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~='}(Fg: 3 创建一个单弯曲器件 44 [85b+SKW 3.1 定义一个单弯曲器件 44 z^o7&\: 3.2 定义布局设置 45 C*stj 3.3 创建一个弧形波导 46 "H\R*\-0 3.4 插入入射面 49 iLO,XW?d
v 3.5 选择输出数据文件 53 9yK\<6}}QH 3.6 运行模拟 54 oi7Y?hTj 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 .^wBv
'Y 4 创建一个MMI星形耦合器 60 r@c!M|m@ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 A\})H 4.2 定义布局设置 61 i3vg7V. 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 "9#hk3*GqX 4.4 插入输入面 62 8I7JsCj 4.5 运行模拟 63 bHg 0,N 4.6 预览最大值 65 ()ww9L2 4.7 绘制波导 69 [
e#[j{ 4.8 指定输出波导的路径 69 i
2 ='> 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #!C|~= 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ge ]Z5E(1 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 _LFABG= 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 p{x6BVw?> 5.1 定义波导材料 75 ETm:KbS 5.2 定义布局设置 76 D^S"6v"z 5.3 创建波导 76 e8&7W3 m 5.4 修改输入平面 77 zbJ}@V 5.5 指定波导的路径 78 : cPV08i 5.6 运行模拟 79 y/>Nx7C0=2 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 %3yrX>Js 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 jfYM*% 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 |fY#2\)Yx 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 bsc#Oq] 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 U45-R- 6.2 定义布局结构 89 LhSXz>AX 6.3 绘制并定位波导 91 AZ
SaI 6.4 生成布局脚本 95 b_)SMAsO7 6.5 插入和编辑输入面 97 8l<~zIoO 6.6 运行模拟 98 E( *S]Z[ 6.7 修改布局脚本 100 cR/e
Zfl 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 65GC7 >[ 7 应用预定义扩散过程 104 PHMp,z8 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 P]7s1kgaS 7.2 定义布局设置 106 OI:T#uk5 7.3 设计波导 107 e 8^%}\F 7.4 设置模拟参数 108 dKmPKeJM 7.5 运行模拟 110 RN$q,f[# 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Hp@cBj_@P2 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 MfraTUxIo/ 7.8 添加一个新的轮廓 111 EcPvE=^c 7.9 创建上方的线性波导 112 (L!u[e0[# 8 各向异性BPM 115 #fFD|q 8.1 定义材料 116 .UU) 8.2 创建轮廓 117 ^y~oXS( 8.3 定义布局设置 118 0Qg%48u 8.4 创建线性波导 120 _+gpdQq\p 8.5 设置模拟参数 121 v%QCp 8.6 预览介电常数分量 122 akQb%Wq 8.7 创建输入面 123 hP/uS%X 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 z.W1Za 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 4-\4G"4 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Si|8xq$E; 9.2 定义布局设置 130 ! &V,+}>) 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 M<@9di7c 9.4 编辑输入平面 132 hG3RZN#ejq 9.5 设置模拟参数 134 R~bLEo 9.6 运行模拟 135 (; Zl 10 电光调制器 138 ^1ks`1 10.1 定义电解质材料 139 "H{#ib_c_ 10.2 定义电极材料 140 ;8gODj:dO 10.3 定义轮廓 141 QYWl`Yqf 10.4 绘制波导 144 n4zns,:)/ 10.5 绘制电极 147 *gI9CVfQl 10.6 静电模拟 149 FFH{#|_1 10.7 电光模拟 151 ezd@>(hJ 11 折射率(RI)扫描 155 lqKwjJtX 11.1 定义材料和通道 155 cr{dl\Na 11.2 定义布局设置 157 tI2p-d9B 11.3 绘制线性波导 160 @T-}\AU 11.4 插入输入面 160 VE/~tT; 11.5 创建脚本 161 CjA}-ee 11.6 运行模拟 163 ;"%luQA<w 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 <zu)=W'R] 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 H{;8i7% 12.1 定义材料 165 q5w)i 12.2 创建参考轮廓 166 EtB56FU\ 12.3 定义布局设置 166 Zn'y"@%t[ 12.4 用户自定义轮廓 167 x[%% )[d 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 S[uHPYhlA 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 .T*7nw 13.1 定义材料 173 \y/+H 13.2 创建钛扩散轮廓 173 *Xd_=@L&B 13.3 定义晶圆 174 g? \pH:|79 13.4 创建器件 175 ~#[ ZuMO? 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 q}5&B=2pM 13.6 定义电极区域 178 II_MY#0X 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] cjO,#W0&f
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