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    [技术]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-11-28
    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。 vjTwv+B"  
    &5q{viI  
    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。 /yYlu  
    Ak=UtDN[  
    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。 ;nk@XFJ  
    ,L%p  
    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。 XiG88Kwv  
    N$Hqa^!'T  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ryEvmWYu  
    3 jh|y,  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 D44I"TgqD  
    ^Kw(& v  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 C4_t_N  
    I7Zq}Pxa  
    目 录
    ~ &~C#yjg1  
    1 入门指南 4 oNSz&)LP  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 MVAc8dS  
    1.2 OptiBPM简介 5 &7F&}7*c  
    1.3 光波导介绍 8 =eYO;l y3  
    1.4 快速入门 8 >4'21,q  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 n\~yX<;X3  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 I"V3+2e  
    2.2 定义布局设置 29 )dg UmN  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 '#f?#(  
    2.4 插入input plane 35 ZOHRUm  
    2.5 运行模拟 39 6DZ2pT:  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 6QptKXu7  
    3 创建一个单弯曲器件 44 m){&:Hs  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 Ph\F'xROe  
    3.2 定义布局设置 45 m t.,4  
    3.3 创建一个弧形波导 46 N[{]iQ  
    3.4 插入入射面 49 2V<# Y  
    3.5 选择输出数据文件 53 2o}8W7y  
    3.6 运行模拟 54 )fR1n}#  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 bVOO)  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 zf")|9j  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 +}]wLM}\UF  
    4.2 定义布局设置 61 tQnJS2V"{u  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Q2R>lzB  
    4.4 插入输入面 62 ]eL~L_[G\  
    4.5 运行模拟 63 "j;!_v>=f`  
    4.6 预览最大值 65 ZArf;&8  
    4.7 绘制波导 69 GD/nR4$  
    4.8 指定输出波导的路径 69 sp,(&Y]US  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 P#9-bYNU  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 WFks|D:sB  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ua!Odju*w  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 v_.j/2U  
    5.1 定义波导材料 75 .=aMjrME  
    5.2 定义布局设置 76 6!o/~I#  
    5.3 创建波导 76 :if5z2PE/  
    5.4 修改输入平面 77 l?N`V2SuR  
    5.5 指定波导的路径 78 rr6"Y&v  
    5.6 运行模拟 79 ix+x3OCip  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 E<P*QZ-C3  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 l>33z_H^  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 a\|X^%2g  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88  pe|\'<>i  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 k.ww-nH  
    6.2 定义布局结构 89 &A#90xzF  
    6.3 绘制并定位波导 91 l9,w>]s  
    6.4 生成布局脚本 95 uof0Oc.  
    6.5 插入和编辑输入面 97 JCBnFrP  
    6.6 运行模拟 98 9Z}S]-u/  
    6.7 修改布局脚本 100 r]Z.`}Kkm  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ]dQZ8yVK  
    7 应用预定义扩散过程 104 RH1U_gp4 ]  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 @V*au:  
    7.2 定义布局设置 106 /Ir 7 DZK  
    7.3 设计波导 107 !vi4* @:  
    7.4 设置模拟参数 108 7jD@Gp`" 3  
    7.5 运行模拟 110 ~9]Vy (L  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 o<Ke3?J\  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ook' u }h  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 qRWJ-T:!F  
    7.9 创建上方的线性波导 112 y0lLFe~  
    8 各向异性BPM 115 il<gjlyR]L  
    8.1 定义材料 116 d u _O}x  
    8.2 创建轮廓 117 y;*My#  
    8.3 定义布局设置 118 </~1p~=hAt  
    8.4 创建线性波导 120 %,h!: Ec^c  
    8.5 设置模拟参数 121 an #jZ[  
    8.6 预览介电常数分量 122 +X{cN5Y K  
    8.7 创建输入面 123 oTZo[T@zRx  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 \Gv-sA  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 4h[2C6 \+`  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 F\I5fNs@  
    9.2 定义布局设置 130 i] V F'tG  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 pyGFDB5_P  
    9.4 编辑输入平面 132 :ga 9Db9P  
    9.5 设置模拟参数 134 N2M?5fF  
    9.6 运行模拟 135  ||bA  
    10 电光调制器 138 ](idf(j  
    10.1 定义电解质材料 139 _ +u sn.  
    10.2 定义电极材料 140 t>fA!K%{  
    10.3 定义轮廓 141 /6?tgr  
    10.4 绘制波导 144 1ZGQhjcx  
    10.5 绘制电极 147 $,!dan<eA  
    10.6 静电模拟 149 !^rITiy  
    10.7 电光模拟 151 Ss*Lg K_  
    11 折射率(RI)扫描 155 ~M|NzK_9  
    11.1 定义材料和通道 155 OpbszSl"y  
    11.2 定义布局设置 157 -sruxF  
    11.3 绘制线性波导 160 >& 4I.nA  
    11.4 插入输入面 160 _%C_uBLi  
    11.5 创建脚本 161 [0( E>vm  
    11.6 运行模拟 163 UeIqAG8  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 C{U[w^X  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 x|P<F2L  
    12.1 定义材料 165 !c3Qcva  
    12.2 创建参考轮廓 166 U:C-\ M  
    12.3 定义布局设置 166 ^$ g],PAY  
    12.4 用户自定义轮廓 167 i:NJ>b  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8tG/VE[  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ?et0W|^k  
    13.1 定义材料 173 e%5'(V-y,  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 @9 qzn&A  
    13.3 定义晶圆 174 4@ydK  
    13.4 创建器件 175 o)$Q]N##  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2xz%'X%  
    13.6 定义电极区域 178 3/#R9J#  
    Z:r$;`K/  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 g6k&c"%IQ(  
    13.8 运行模拟 182 j.G.Mx"  
    13.9 创建脚本 184 iLI.e rm  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 D|8sjp4  
    14.1 理论背景 186 H_xQ>~b  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 .j]OO/,  
    14.3 生成脚本数据 190 RLeSA\di  
    14.4 导出散射数据 193 )SlUQ7f>  
    14.5 创建臂 194 v\r7.l:hf  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 UH.}B3H   
    14.7 加载两个臂的文件 200 ~ L i%  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 6O[wVaC1u  
    14.9 连接元件 202 Y~\`0?ST  
    14.10 运行模拟 203 vb80J<4  
    14.11 创建图以查看结果 204 2rE~V.)%  
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