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    [产品]光波导——《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-12-26
    前  言 9X-DR  
    *ULXJZ%  
    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。 ',.Xn`c  
    @`T6\ 1  
    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。 ;,<s'5icyg  
    |1neCP@ng  
    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。 hX^XtIC=  
    Ruf*aF(  
    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。 EV}%D9:  
    {uw]s< 6  
    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。 FIuKX"XR  
    bY`k`3v  
    《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 DP?gozm  
    U_:/>8})d  
    上海讯技光电科技有限公司
    </fzBaTo  
    7':|f"  
    目 录
    zpY8w#b  
    1 入门指南 4 }5A?WH_  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 n9#@ e}r  
    1.2 OptiBPM简介 5 u}pLO9V"`  
    1.3 光波导介绍 8 Ft07>E$/Q^  
    1.4 快速入门 8 my Po&"_ x  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 O)hNHIF  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Y,+$vj:y8  
    2.2 定义布局设置 29 [[Z*n/tr  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 wy7f7zIa  
    2.4 插入input plane 35 i6[Hu8  
    2.5 运行模拟 39 zfS`@{;F`|  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /u?^s "C/  
    3 创建一个单弯曲器件 44 + 5 05  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 |d{4_o90  
    3.2 定义布局设置 45  G=wJz  
    3.3 创建一个弧形波导 46 5YRa2#d  
    3.4 插入入射面 49 1v`*%95  
    3.5 选择输出数据文件 53 w|NLK  
    3.6 运行模拟 54 EayZ*e ]  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }4$UlTA'  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 1Ztoj}!I  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 O5E\#*<K  
    4.2 定义布局设置 61 ,}J(&  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 \h:$q E7  
    4.4 插入输入面 62 o_{-X 1w  
    4.5 运行模拟 63 JVN0];IL}  
    4.6 预览最大值 65 l@':mX3xd  
    4.7 绘制波导 69 "zv?qS  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ?xIwQd0  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 mzDbw-#  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 orJN#0v4  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 E-CZk_K9  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 }s? 9Hnqa  
    5.1 定义波导材料 75 li(g?|AD  
    5.2 定义布局设置 76 U4Il1| M&  
    5.3 创建波导 76 Zhf+u r  
    5.4 修改输入平面 77 ^`ny]3JA  
    5.5 指定波导的路径 78 yj-BLR5  
    5.6 运行模拟 79 m#ID%[hg$  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ?nE<Aig  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Gq?JMq#  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 (V#5Cs,o:  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ?m0|>[j  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 FK<1SOE  
    6.2 定义布局结构 89 \Gg6&:Ua  
    6.3 绘制并定位波导 91 Ubv<3syR'  
    6.4 生成布局脚本 95 n{aD4&  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Tw 8$6KUW  
    6.6 运行模拟 98 Ns Pt1_ Y8  
    6.7 修改布局脚本 100 xO{yr[x"L  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 `5:b=^'D /  
    7 应用预定义扩散过程 104 ibha`  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 yHe%e1  
    7.2 定义布局设置 106 n2cb,b/7  
    7.3 设计波导 107 (} ?")$.  
    7.4 设置模拟参数 108 741Sd8  
    7.5 运行模拟 110 w6aq/m"'  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 IBZ_xU\2  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 T'!7jgk{:  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 jYI\.bc  
    7.9 创建上方的线性波导 112 D5^wT>3>  
    8 各向异性BPM 115 ,#m:U5#h  
    8.1 定义材料 116 l]C#bL>i  
    8.2 创建轮廓 117 opc`n}Fc  
    8.3 定义布局设置 118 h8'`g 0  
    8.4 创建线性波导 120 )H8Rfn?  
    8.5 设置模拟参数 121 <*oTVl4fS  
    8.6 预览介电常数分量 122 hT go  
    8.7 创建输入面 123 ~lib~Y'-  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }hRw{#*8  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2!QQypQ  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 =# 0f4z  
    9.2 定义布局设置 130 *3 8 u ~n  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 P:KS*lOp  
    9.4 编辑输入平面 132 x4v@o?zW  
    9.5 设置模拟参数 134 -c4g;;%  
    9.6 运行模拟 135 cao=O \Y7  
    10 电光调制器 138 :8=7)cW  
    10.1 定义电解质材料 139 P.aN4 9`=  
    10.2 定义电极材料 140 x,L<{A`z  
    10.3 定义轮廓 141 -?z#  
    10.4 绘制波导 144 ;S0Kf{DN2  
    10.5 绘制电极 147 gxPu/VD4  
    10.6 静电模拟 149 OGcq]ue  
    10.7 电光模拟 151 P8[rp   
    11 折射率(RI)扫描 155 >UNx<=ry  
    11.1 定义材料和通道 155 c]}F$[>oN'  
    11.2 定义布局设置 157 XSHK7vpMf  
    11.3 绘制线性波导 160 '-X[T}  
    11.4 插入输入面 160 ;|U !\Xp  
    11.5 创建脚本 161 VDT.L,9  
    11.6 运行模拟 163 C2 4"H|D  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ANWfRtiU#  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 g|TWoRx:  
    12.1 定义材料 165 /Ixv{H)H  
    12.2 创建参考轮廓 166 k~Z;S QyN  
    12.3 定义布局设置 166 {f"oqry_g  
    12.4 用户自定义轮廓 167 YC[c QX  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Q%r KKOX8  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Lo,uH`qU  
    13.1 定义材料 173 \Vb|bw'e(  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 45Hbg  
    13.3 定义晶圆 174 cS#yfN,  
    13.4 创建器件 175 X{Ij30Bmv  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 o4U0kiI@  
    13.6 定义电极区域 178 *[Im].  
    L.2!Q3&  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Q2qT[aD,  
    13.8 运行模拟 182 ?xwLe  
    13.9 创建脚本 184 eHb@qKnf  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 2Q=I`H _  
    14.1 理论背景 186 O!se-h5mW8  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 zb3,2D+P  
    14.3 生成脚本数据 190 F1*xY%Jv^M  
    14.4 导出散射数据 193 U3u j`Oq  
    14.5 创建臂 194 |BBo  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 muAgsH$/  
    14.7 加载两个臂的文件 200 1 R,SA:L$  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 nT :n>ja  
    14.9 连接元件 202 FQBE1h@k0u  
    14.10 运行模拟 203 s}qtM.^W  
    14.11 创建图以查看结果 204
    Fe1XczB  
     
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