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    [产品]光波导、耦合《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: 2024-03-21
    前  言 ?dATMmT-  
    7KYF16A4  
    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。 #,Fx@3y\a  
    FQv02V+&<  
    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。 hfP(N_""S  
    b*$o[wO9  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ^@l5u=  
    TLR Lng  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 jb6ZAT<8  
    Z=1,<ydKV  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 d@`-!"  
    .1l[l5$  
    《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 *o2_EqXL*  
    kG~ivB}x  
    上海讯技光电科技有限公司
    bN<O<x1j  
    n^I|}u\  
    目 录
    ZFd{q)qe   
    1 入门指南 4 *1;L,*J"|  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 $$)<(MP3  
    1.2 OptiBPM简介 5 [jmAMF<F  
    1.3 光波导介绍 8 [jG uO%  
    1.4 快速入门 8 P89Dg/P  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 C$EFh4  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Qcy+ {j]  
    2.2 定义布局设置 29 _^,[wD  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 _cnrGi}T  
    2.4 插入input plane 35 kB!M[[t  
    2.5 运行模拟 39 J>&dWKM3  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 u]+ +&~i  
    3 创建一个单弯曲器件 44 LO Yyj?^7  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 4'u|L&ow  
    3.2 定义布局设置 45 tL 9e~>,`  
    3.3 创建一个弧形波导 46 .Jnp{Tet  
    3.4 插入入射面 49 ]mDsUZf<  
    3.5 选择输出数据文件 53 EJ[iOYx  
    3.6 运行模拟 54 q@=#`746e  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 9Y*VzQE  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Mz#S5 s  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Zzzi\5&gU  
    4.2 定义布局设置 61 '@1Qx~*]e  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 gJ}'O4*b  
    4.4 插入输入面 62 u9[w~U#  
    4.5 运行模拟 63 @a{v>)  
    4.6 预览最大值 65 N'W >pU  
    4.7 绘制波导 69 Ts?>"@  
    4.8 指定输出波导的路径 69 -a#AE|`  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #)c;i<Q3S  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 E t[QcB3  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 )SO1P6  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 1\9BO:<K  
    5.1 定义波导材料 75 P+ h<{%:*  
    5.2 定义布局设置 76 >0G}, S  
    5.3 创建波导 76 ?}>B4Z)  
    5.4 修改输入平面 77 g\mrRZ/?  
    5.5 指定波导的路径 78 6T aT_29  
    5.6 运行模拟 79 bKbpI>;[  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 gB'Ah-@,P  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 X<bj2 w  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 pJ@DHj2@  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 JT+lWhy  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 LZ<( :S  
    6.2 定义布局结构 89 5v03<m0`y  
    6.3 绘制并定位波导 91 L.~]qs|G/K  
    6.4 生成布局脚本 95 N4JL.(m){I  
    6.5 插入和编辑输入面 97 jMN@x]6w  
    6.6 运行模拟 98 [/`Hz]R  
    6.7 修改布局脚本 100 ?p\II7   
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /[|md0,  
    7 应用预定义扩散过程 104 DT~y^h  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 < EE+ S#z  
    7.2 定义布局设置 106 2ZFK jj  
    7.3 设计波导 107 Gt *<?  
    7.4 设置模拟参数 108 G"R>aw  
    7.5 运行模拟 110 Rhxm)5+  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 V$]a&wM<5  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Woy[V  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 1$!K2=%OXj  
    7.9 创建上方的线性波导 112 %b'VEd7  
    8 各向异性BPM 115 9YsO+7[  
    8.1 定义材料 116 =kkA  
    8.2 创建轮廓 117 |gxB; GG  
    8.3 定义布局设置 118 761"S@tf$}  
    8.4 创建线性波导 120 -D':7!@  
    8.5 设置模拟参数 121 (N>ew)Ke  
    8.6 预览介电常数分量 122 ]d;/6R+Vs  
    8.7 创建输入面 123 ,oVBgCf  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 E;e2{@SX2K  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 FbT&w4Um=  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 nylIP */  
    9.2 定义布局设置 130 %LaC$w_X  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 [ ESQD5&  
    9.4 编辑输入平面 132 zEL[%(fnc  
    9.5 设置模拟参数 134 3cQmxp2*  
    9.6 运行模拟 135 ue2nfp  
    10 电光调制器 138 }U1{&4Ph  
    10.1 定义电解质材料 139 H[yLl v  
    10.2 定义电极材料 140 -m-WUox4"  
    10.3 定义轮廓 141 /9^0YC;Y*  
    10.4 绘制波导 144 DY27'`n6  
    10.5 绘制电极 147 :fQ*'m,  
    10.6 静电模拟 149 B_G7F[/K  
    10.7 电光模拟 151 QU;C*}0Zl  
    11 折射率(RI)扫描 155 s,q!(\{Pv  
    11.1 定义材料和通道 155 OnJSu z>-  
    11.2 定义布局设置 157 ~}l,H:jk@  
    11.3 绘制线性波导 160 T$B4DQ  
    11.4 插入输入面 160 ;a77YL TQ  
    11.5 创建脚本 161 Q&\ksM  
    11.6 运行模拟 163 \0& (q%c  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 /{} ]Hu  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 25KZe s)  
    12.1 定义材料 165 q.tL'  
    12.2 创建参考轮廓 166 DEp: vlW@  
    12.3 定义布局设置 166 <]`2H}*U'  
    12.4 用户自定义轮廓 167 L(rjjkH  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 P"VLGa  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 b%$C!Tq'  
    13.1 定义材料 173 yXmp]9$  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 j;vaNg|vQ  
    13.3 定义晶圆 174 I[Y?f8gJ  
    13.4 创建器件 175 jC7XdYp  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 XV!EjD~q  
    13.6 定义电极区域 178 M_uij$1-  
    ZU6a   
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 \OB3gnR  
    13.8 运行模拟 182 c9={~  
    13.9 创建脚本 184 )&-+:u0  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 06O  
    14.1 理论背景 186 (9%%^s]uPT  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 zYJxoC{  
    14.3 生成脚本数据 190 Fje%hcV  
    14.4 导出散射数据 193 E':Z_ ^4  
    14.5 创建臂 194 a-=apD1RvG  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?uv%E*TU  
    14.7 加载两个臂的文件 200 }_TdXY #w\  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 )QT+;P.  
    14.9 连接元件 202 3E9j%sYk  
    14.10 运行模拟 203 ShxX[k  
    14.11 创建图以查看结果 204 &*-2k-16  
    )2hoO_l:  
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