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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: 2024-06-17
    前  言 /"/$1F%{  
    im1]:kr7  
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 g<.VW 0  
    ;o8cfD.z  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 q)!{oi{x(  
    ^QFjBQ-Hai  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 NTVG'3o  
    a(BC(^1!  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ~yO.R)4v  
    lWOB!l  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 (6JD<pBm  
    ~'T]B{.+J  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 uO BpMAJ  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 M(/%w"R  
    4Q3Q.(  
    Re.fS6y$>  
    目 录 JQbI^ef_;  
    1 入门指南 4 \8F$85g  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 LW,!B.`@  
    1.2 OptiBPM简介 5 ]CHMkuP[k  
    1.3 光波导介绍 8 (>)Y0ki}  
    1.4 快速入门 8 B`KpaE]  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 9$d (`-&9p  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 /nC"'d(#  
    2.2 定义布局设置 29 Z/ThY bk  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ew"[]eZ:ut  
    2.4 插入input plane 35 LU%g>?m.]  
    2.5 运行模拟 39 VY![VnHsB  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 flmcY7ZV  
    3 创建一个单弯曲器件 44 r{Fu|aoa;5  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 (S(=WG  
    3.2 定义布局设置 45 Uvz9x"0[u  
    3.3 创建一个弧形波导 46 2poU \|H  
    3.4 插入入射面 49 3btciR!N]  
    3.5 选择输出数据文件 53 E>7%/TIl  
    3.6 运行模拟 54 9`vse>,-hg  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 (T`x-wTl  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 & f!!UZMt)  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 X|.X4fs  
    4.2 定义布局设置 61 W;0_@!?mr}  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 -8TJ~t%w4  
    4.4 插入输入面 62 T`vj6F  
    4.5 运行模拟 63 ]n!pn#Q  
    4.6 预览最大值 65 guf+AVPno  
    4.7 绘制波导 69 VT0I1KQx.  
    4.8 指定输出波导的路径 69 3EzI~Zsx  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1M<'^(t3d  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 az19-QIcg  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 [;tbNVZK  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 q 2= ^l  
    5.1 定义波导材料 75 r2H]n.MT  
    5.2 定义布局设置 76 ;Hm\?n)a  
    5.3 创建波导 76 /j.V0%  
    5.4 修改输入平面 77 vO"AJ`_  
    5.5 指定波导的路径 78 Y.&z$+  
    5.6 运行模拟 79 Ak4iG2  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 W]reQ&<Z  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 $R"~BZbt;  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 \)LY_D:  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 R':a,6 O  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 9fe~Q%x=u  
    6.2 定义布局结构 89 WlG/7$  
    6.3 绘制并定位波导 91 GL (YC-{  
    6.4 生成布局脚本 95 WRD^S:`BH  
    6.5 插入和编辑输入面 97 R=PjLH&)  
    6.6 运行模拟 98 w`i3B@w  
    6.7 修改布局脚本 100 \d v9:X$  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 TNiF l hq  
    7 应用预定义扩散过程 104 ^8We}bs-c  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 b/<n:*$   
    7.2 定义布局设置 106 o<%Sr*  
    7.3 设计波导 107 m#8mU,7  
    7.4 设置模拟参数 108 @0t,vye  
    7.5 运行模拟 110 !QC->  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Dwwh;B  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \t )Zk2  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 LoNz 1KJL  
    7.9 创建上方的线性波导 112 t'7)aJMP  
    8 各向异性BPM 115 r)h+pga5^E  
    8.1 定义材料 116 IWKQU/l!  
    8.2 创建轮廓 117 o2Z# 5-  
    8.3 定义布局设置 118 g3"`b)M  
    8.4 创建线性波导 120 wn|Sdp  
    8.5 设置模拟参数 121 ?;}2 Z)  
    8.6 预览介电常数分量 122 x/5%a{~j2  
    8.7 创建输入面 123 h5B'w  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %hOe `2#$  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 G$`/86A)  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 n?:s/6tP  
    9.2 定义布局设置 130 M-0BQs`N  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 -w^E~J0*L  
    9.4 编辑输入平面 132 C2bN<K  
    9.5 设置模拟参数 134 @u$4{sjgf\  
    9.6 运行模拟 135 Z?1.Y7Npr  
    10 电光调制器 138 X@ jml$;$  
    10.1 定义电解质材料 139 T2^ @x9  
    10.2 定义电极材料 140 'rU 5VrK  
    10.3 定义轮廓 141 WM*7p;t@)  
    10.4 绘制波导 144 / 1E6U6  
    10.5 绘制电极 147 o^5xCK:Oi2  
    10.6 静电模拟 149 e|xRK?aVBu  
    10.7 电光模拟 151 kg9ZSkJr  
    11 折射率(RI)扫描 155 )I`B+c:  
    11.1 定义材料和通道 155  ;-U :t4  
    11.2 定义布局设置 157 F8/4PB8-  
    11.3 绘制线性波导 160 J`V7FlM  
    11.4 插入输入面 160 ,zz+s[ZH7O  
    11.5 创建脚本 161 m!w(Q+*j  
    11.6 运行模拟 163 r!j_KiUy  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 )1&[uE#L  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 -:>Mi5/ s  
    12.1 定义材料 165 =][[TH  
    12.2 创建参考轮廓 166 +>37 'PD  
    12.3 定义布局设置 166 &5c)qap;n  
    12.4 用户自定义轮廓 167 XeJx/'9o{  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 6YYZ S2  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^%*%=LJm  
    13.1 定义材料 173 So,EPB+  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ~#7=gI&p@  
    13.3 定义晶圆 174 ,Cde5A{K  
    13.4 创建器件 175 ~B|K]&/]  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 29 ')Y|$,  
    13.6 定义电极区域 178 I@7^H48\  
    YG!~v~sV  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] pz#oRuujY  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 {N/(lB8  
    13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 gz Qc  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 2["bS++?  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 `A3"*,|z  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 `epO/Uu\~u  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 x>Q\j>^  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 3|l+&LF!IC  
    14.11 创建图以查看结果 204 45q-x_  
    @aWvN;v  
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