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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。 *v&RGY[>  
    Q>$v~v?9  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 3V]a "C   
    =8-e1R/  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 >b0}X)Z+U  
    KV2X[1  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 XT)@)c7j  
    %o>1$f]  
    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。 -[z;y73]t  
    dL>ZL1.$  
    《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 kmwFw>#  
    nM#\4Q[}Jh  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 qW*)]s)z  
    gueCP+a_  
    目 录
    pB`<4+"9  
    1 入门指南 4 Flsf5 Tr0  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ZC"p^~U_e[  
    1.2 OptiBPM简介 5 H`sV\'`!}  
    1.3 光波导介绍 8 qmhHHFjQ  
    1.4 快速入门 8 WD<M U ]  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 3~ylBJJ  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 P:G^@B3^  
    2.2 定义布局设置 29 Y&nY]VV  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 :v#3;('7  
    2.4 插入input plane 35 -4.+&'  
    2.5 运行模拟 39 +m_quQ/ys  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 K\#+;\V  
    3 创建一个单弯曲器件 44 cOSUe_S0w[  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 "bqB@)  
    3.2 定义布局设置 45 F{v+z8nW  
    3.3 创建一个弧形波导 46 M%m$ 5[;n  
    3.4 插入入射面 49 k 2~j:&p  
    3.5 选择输出数据文件 53 WE\V<MGS/  
    3.6 运行模拟 54 +NQw ^!0qy  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 rR xqV?>n!  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ,xGkE7=5  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?(Nls.c  
    4.2 定义布局设置 61 /)N[tv2  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 >5\rU[H>  
    4.4 插入输入面 62 Re`= B  
    4.5 运行模拟 63 ne%ckW?ks  
    4.6 预览最大值 65 ffdyDUzQ  
    4.7 绘制波导 69 2!A/]:[F  
    4.8 指定输出波导的路径 69 SKGYmleR  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 8d-_'MXk3  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ZDlMkHJ  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Vx'_fb?wap  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 "~tEmMz  
    5.1 定义波导材料 75 /p~gm\5Z  
    5.2 定义布局设置 76 1Ypru<.)W  
    5.3 创建波导 76 ^XV$J-  
    5.4 修改输入平面 77 nCt:n}+C7  
    5.5 指定波导的路径 78 RX '( l  
    5.6 运行模拟 79 l78zS'  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Y>r9"X| &H  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 k z<We/  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84  vO 3fAB  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 7 yK >  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 13Q|p,^R  
    6.2 定义布局结构 89 zUeS7\(l  
    6.3 绘制并定位波导 91 N]gdS]pP2{  
    6.4 生成布局脚本 95 dAR):ZKq?  
    6.5 插入和编辑输入面 97 2s~ X  
    6.6 运行模拟 98 Eg>MG87  
    6.7 修改布局脚本 100 6tVB}UKs  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m3,i{  
    7 应用预定义扩散过程 104 -[Q%Vv!8  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 RV-7y^[]^  
    7.2 定义布局设置 106 -3A#a_fu  
    7.3 设计波导 107 B+ +:7!  
    7.4 设置模拟参数 108 Ao2t=vg  
    7.5 运行模拟 110 HKV]Rn  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ht ` !@B  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 +v/_R{ M  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 *:wu{3g}M`  
    7.9 创建上方的线性波导 112 w[t!?(![>  
    8 各向异性BPM 115 KnKV+:"  
    8.1 定义材料 116 IWX%6*Zz  
    8.2 创建轮廓 117 !h4L_D0  
    8.3 定义布局设置 118 <^{|5u  
    8.4 创建线性波导 120 xDm^f^}>  
    8.5 设置模拟参数 121 Ry8@U9B6,t  
    8.6 预览介电常数分量 122 6s@'z<Ct  
    8.7 创建输入面 123 F|9 W7  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 s+l)Q  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5\lOZYHX  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 zrri&QDF<  
    9.2 定义布局设置 130 ^<Q+=\h  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 (bY#!16C:  
    9.4 编辑输入平面 132 I8rtta  
    9.5 设置模拟参数 134 wS9EC}s:Q  
    9.6 运行模拟 135 $ba3dqbCW  
    10 电光调制器 138 B/7c`V  
    10.1 定义电解质材料 139 %Sf%XNtu  
    10.2 定义电极材料 140 A46Xei:Ow  
    10.3 定义轮廓 141 jw]~g+x#$  
    10.4 绘制波导 144 ?*){%eE  
    10.5 绘制电极 147 =y.?=`"  
    10.6 静电模拟 149 sz9C':`W  
    10.7 电光模拟 151  ,SNN[a  
    11 折射率(RI)扫描 155 # **vIwX-Q  
    11.1 定义材料和通道 155 8K=sx @l  
    11.2 定义布局设置 157 '#L.w6<B  
    11.3 绘制线性波导 160 -AWL :<  
    11.4 插入输入面 160 LR|LP)I  
    11.5 创建脚本 161 : A9G>qg  
    11.6 运行模拟 163 hi^@969  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 d ]R&mp|'  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 'tm%3` F  
    12.1 定义材料 165 ~ (I'm[  
    12.2 创建参考轮廓 166 &;I=*B~kE$  
    12.3 定义布局设置 166 ;Sl]8IZ  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Ev+m+  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~`~mnlN  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 FwKT_XkY  
    13.1 定义材料 173 '7Q5"M'  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 R-5EztmLae  
    13.3 定义晶圆 174 ] ;" blB  
    13.4 创建器件 175 /Sy:/BQ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 J0K25w  
    13.6 定义电极区域 178 ;w--fqxVl  
    ancs  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 *c9/ I  
    13.8 运行模拟 182 Kw_> X&GcJ  
    13.9 创建脚本 184 _8]hn[  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 p}I ,!~}  
    14.1 理论背景 186 QU{|S.\  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 v 9\2/B  
    14.3 生成脚本数据 190 XqX6UEVR4  
    14.4 导出散射数据 193 U (*k:Fw  
    14.5 创建臂 194 F-0|&0  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 F6,[!.wl  
    14.7 加载两个臂的文件 200 Qv4g#jX{  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 [ed6n@/O@  
    14.9 连接元件 202 xd }g1c  
    14.10 运行模拟 203 8Evon&G59  
    14.11 创建图以查看结果 204 ]w*w@:Zk  
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