《OptiBPM入门教程》
前 言 O_-.@uo./( bTA<AoW9=" 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。 T >g1!
-^ OMJr.u 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。 d;D^<-[i b 7aAP*$ 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。 /iy2j8:z 5c{=/}Y 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。 mrFMdpaHl% @*is]d+Ya 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。 Z6K9E=%)c SK;f#quUQ 《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 A
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上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 (niZN_qv }9Y='+.%^ 目 录 x ~Se-#$ 1 入门指南 4 +(PtOo. 1.1 OptiBPM安装及说明 4
gJs~kQU 1.2 OptiBPM简介 5 eFsku8$< 1.3 光波导介绍 8 tSYeZ~ 1.4 快速入门 8 &bBp`h 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 S_ nTp) 2.1 定义MMI耦合器材料 28 5:iril 2.2 定义布局设置 29 3AWB Y.
2.3 创建一个MMI耦合器 31 h2=zvD; 2.4 插入input plane 35 qaw5< 2.5 运行模拟 39 pNVao{::5 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 HeSnj-mtr} 3 创建一个单弯曲器件 44 "q#(}1Zd 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _AVCh)Zb 3.2 定义布局设置 45 C$ZY=UXz!T 3.3 创建一个弧形波导 46 BOt\"N 3.4 插入入射面 49 sUj#:X 3.5 选择输出数据文件 53 (e F5?I 3.6 运行模拟 54 hzKfYJcQ| 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 %*eZoLDg] 4 创建一个MMI星形耦合器 60 <=A&y5o 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 <@JU0Z"a= 4.2 定义布局设置 61 -z'@Mh|i6l 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 FAPgXmFzx 4.4 插入输入面 62 `kekc.*-[@ 4.5 运行模拟 63 Ls|;gewp 4.6 预览最大值 65 Yd/qcC(& 4.7 绘制波导 69 T,WWQm 4.8 指定输出波导的路径 69 v]!|\] 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 WY*}|R2R 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 I, 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 *}[@* 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 uVp R^
5.1 定义波导材料 75 <a$cB+t 5.2 定义布局设置 76 jg%D
G2 5.3 创建波导 76 Ln`c DZSM 5.4 修改输入平面 77 K.X% Q,XD 5.5 指定波导的路径 78 k{@z87+& 5.6 运行模拟 79 AiO,zjM = 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 F},JP'\X 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 tH W"eag 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ]}'WNy6c&x 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 7[u&% 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1ViDS 6.2 定义布局结构 89 Gi{1u}-0 6.3 绘制并定位波导 91 *&5G+d2 6.4 生成布局脚本 95 OW #pBeX99 6.5 插入和编辑输入面 97 r@ejU'uz 6.6 运行模拟 98 =?FA9wm 6.7 修改布局脚本 100 }bB_[+YV`{ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 4Pz9&^K 7 应用预定义扩散过程 104 { ET+V 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `8'|g8,wb0 7.2 定义布局设置 106 &JF^a 7.3 设计波导 107 lzwr]J%|? 7.4 设置模拟参数 108 c*ytUI* 7.5 运行模拟 110 {ifYr(|p` 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ;{Ovqo| 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9$)4C| 7.8 添加一个新的轮廓 111 PDGh\Y[AK, 7.9 创建上方的线性波导 112 >+$1 p_ 8 各向异性BPM 115 9I
pjY~or
8.1 定义材料 116 A Ys<IMQ 8.2 创建轮廓 117 M
rVtxzH 8.3 定义布局设置 118 F]~`57 8.4 创建线性波导 120 ?;i6eg17< 8.5 设置模拟参数 121 M)|}Vn;! 8.6 预览介电常数分量 122 ap=M$9L' 8.7 创建输入面 123 3UH=wmG0w 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 q@^=im 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 xpSMbX{e 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 W=G[hT5L{ 9.2 定义布局设置 130 6lZhV[~Z/ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Sc*p7o: A 9.4 编辑输入平面 132 IS8ppu&E 9.5 设置模拟参数 134 F%< 0pi 9.6 运行模拟 135 LiN{^g^fx 10 电光调制器 138 ^WUF3Q**OU 10.1 定义电解质材料 139 /Wzic+v<> 10.2 定义电极材料 140 8-+IcyUza 10.3 定义轮廓 141 vU~#6sl 10.4 绘制波导 144 ;=_KLG < 10.5 绘制电极 147 3RGVH, 10.6 静电模拟 149 ?)JW}3<. 10.7 电光模拟 151 KDCq::P< 11 折射率(RI)扫描 155 dIK!xOStA 11.1 定义材料和通道 155 H!s &]b 11.2 定义布局设置 157 H!vvdp?Z 11.3 绘制线性波导 160 WE=`8`Li 11.4 插入输入面 160 r5r K> 11.5 创建脚本 161 kw1PIuz4& 11.6 运行模拟 163 C' ny 2>uA 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 LM<OYRB( 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 <.= 12.1 定义材料 165 )vo PH)! 12.2 创建参考轮廓 166 7';PI!$ 12.3 定义布局设置 166 iD{;!dUZ 12.4 用户自定义轮廓 167 UT>\u 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 kgYa0 e5 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 *6=[Hmygi 13.1 定义材料 173 44b'40 13.2 创建钛扩散轮廓 173 T!J\Dm- 13.3 定义晶圆 174 }Z%*gfp 13.4 创建器件 175 LN_6>u 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 >JnEhVRQJ9 13.6 定义电极区域 178 C2!POf;GdN 对此书感兴趣可以扫码加微咨询[attachment=129977] ~`
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