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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 6e q`/~#  
    P d)<Iw^<  
    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。 NoD\t(@h  
    g6l&;S40  
    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/H!a:_5r  
    ?CHFy2%Y  
    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。 \rPT7\ZA  
    6Cvg-X@  
    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。 ^E|{i]j#f  
    O$$$1VHYo  
    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。 ]~J.YX9ST  
    ^eHf'^Cvvu  
    《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 ,W:Bh$%  
    3oE3bBj  
    上海讯技光电科技有限公司
    6j5?&)xJ  
    t}A n:  
    目 录
    DY'1#$;  
    1 入门指南 4 zbyJ5~  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 VSQxlAGk@  
    1.2 OptiBPM简介 5 QJKVNOo  
    1.3 光波导介绍 8 UCDvN  
    1.4 快速入门 8 [/Ya4=C@  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ~G#^kNme  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 zyF[I6Gs  
    2.2 定义布局设置 29 #M5[TN!  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 aVbv.>  
    2.4 插入input plane 35 s\#eD0|  
    2.5 运行模拟 39 Z2soy-  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2%oo.?!R  
    3 创建一个单弯曲器件 44 53jtwklA  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~n $e  
    3.2 定义布局设置 45 RiNKUk{-  
    3.3 创建一个弧形波导 46 BR[f{)a5  
    3.4 插入入射面 49 {<}kqn83sT  
    3.5 选择输出数据文件 53 6D n[9V  
    3.6 运行模拟 54 G: p!PB>=  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;.wWw" )  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 IsjD-t  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ~.'NG? %7P  
    4.2 定义布局设置 61 i][af  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S/l?wwD  
    4.4 插入输入面 62 tE>hj:p  
    4.5 运行模拟 63 5Zdxn>  
    4.6 预览最大值 65 U3zwC5}BN  
    4.7 绘制波导 69 )s';m$  
    4.8 指定输出波导的路径 69  )$ +5imi  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 7 *#pv}Y  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 rBUdHd9  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 j)[ w X  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 =5yI>A0  
    5.1 定义波导材料 75 ZZXQCP6]  
    5.2 定义布局设置 76 BHW8zY=F  
    5.3 创建波导 76 pdQ6/vh  
    5.4 修改输入平面 77 SKf[&eP,G  
    5.5 指定波导的路径 78 1*!`G5c,}  
    5.6 运行模拟 79 Uhz<B #tj  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 E'J| p7  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `1$7. ydQ  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Wi?37EHr  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M6+_Mi.  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ,Uh7Q-vd  
    6.2 定义布局结构 89 fy`e)?46  
    6.3 绘制并定位波导 91 tE: m& ;I  
    6.4 生成布局脚本 95 e2v[ma-  
    6.5 插入和编辑输入面 97 7TC=$y ,  
    6.6 运行模拟 98 O)tZ`X;  
    6.7 修改布局脚本 100 1x^(vn#=  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 _e;$Y#`EO  
    7 应用预定义扩散过程 104 JRC+>'}Xj  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )D:I@`*  
    7.2 定义布局设置 106 9 OC!\' 8  
    7.3 设计波导 107 |W/_S^C  
    7.4 设置模拟参数 108 x@I(G "  
    7.5 运行模拟 110 #.(6.Li  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 xM/B"SG2  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 YAIDSZ&l[  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 s C9j73 vf  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ,\|W,N}~  
    8 各向异性BPM 115 JWa9[Dj  
    8.1 定义材料 116 q,JMmhWaT  
    8.2 创建轮廓 117 f3+@u2Pv  
    8.3 定义布局设置 118 H-9%/e  
    8.4 创建线性波导 120 !6pOY*> j  
    8.5 设置模拟参数 121 \wxS~T<&L  
    8.6 预览介电常数分量 122 \V|\u=@H  
    8.7 创建输入面 123 24)3^1P\V  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Q`qHzb~%  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 T'cahkSw'O  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 O/9dPod  
    9.2 定义布局设置 130 6BihZ|H04  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Xz'pZ*Hr$v  
    9.4 编辑输入平面 132 T<|B1jA  
    9.5 设置模拟参数 134 @LS*WJ< w-  
    9.6 运行模拟 135 k;w1y(  
    10 电光调制器 138 gsn3]^X  
    10.1 定义电解质材料 139 $/aZ/O)F  
    10.2 定义电极材料 140 Y{TzN%|LV  
    10.3 定义轮廓 141 X=Q)R1~6v  
    10.4 绘制波导 144 F#X&Tb{  
    10.5 绘制电极 147 4+od N.  
    10.6 静电模拟 149 coHzbD~#H  
    10.7 电光模拟 151 +s:!\(BM  
    11 折射率(RI)扫描 155 "r!O9X6  
    11.1 定义材料和通道 155 ; /fZh:V2  
    11.2 定义布局设置 157 ,%#FK|  
    11.3 绘制线性波导 160 9pKN^FX,76  
    11.4 插入输入面 160 Bf$YwoZov  
    11.5 创建脚本 161 kzG m D i  
    11.6 运行模拟 163 :=BFx"Y  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 r^mP'#  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 !>g_9'n'  
    12.1 定义材料 165 \ %Er%yv)  
    12.2 创建参考轮廓 166 K14e"w%6rs  
    12.3 定义布局设置 166 %nQii? 1`i  
    12.4 用户自定义轮廓 167 c rPEr  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 0b9;v lGq$  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 N/QTf1$  
    13.1 定义材料 173 s l|n]#)  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 RU3:[ (7  
    13.3 定义晶圆 174 ?(el6J}  
    13.4 创建器件 175 P#(BdKjM  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7*8R:X+^r  
    13.6 定义电极区域 178 k{<]J5{7  
    bT<if@h-  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 {ZiJnJX  
    13.8 运行模拟 182 :?%$={m  
    13.9 创建脚本 184 =m.Lw  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 rmS.$h@7 m  
    14.1 理论背景 186 v1Tla]d  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 0Ym+10g  
    14.3 生成脚本数据 190 ?!=yp#  
    14.4 导出散射数据 193 !63p?Q=  
    14.5 创建臂 194 T u>5H`  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?IR]y-r  
    14.7 加载两个臂的文件 200 QFMR~6 ?  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1'or[Os3=  
    14.9 连接元件 202 Tf/jd 3>  
    14.10 运行模拟 203 <rZ( B>$  
    14.11 创建图以查看结果 204
    fvn`$  
     
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