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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 (UcFNeo  
    czS7-Hh@  
    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。 o^PuhVu  
    n?Zf/T  
    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。 UoRDeYQ`E  
    _ n_sfT6)B  
    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。 pK"&QPv  
    8KKz5\kn7  
    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。 f9F2U )  
    X <FOn7qf  
    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。 YZ\@)D;  
    H;wR  
    《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"6aha*%7  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 hr1$1&p  
    O+vcs4  
    cz>mhD  
    目 录 InN{^uN  
    1 入门指南 4 X~zRZ0  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 w&C1=v -h  
    1.2 OptiBPM简介 5 EW9b*r7./  
    1.3 光波导介绍 8 ,`"K  
    1.4 快速入门 8 SS0_P jKz  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 !l"tI#?6W%  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 @it/$>R^)  
    2.2 定义布局设置 29 E [*0Bo]  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 req-Q |  
    2.4 插入input plane 35 + Y;8~+  
    2.5 运行模拟 39 %r P !  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 _'lmCj8L  
    3 创建一个单弯曲器件 44 m:"+J  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 N-Z^G<[q.  
    3.2 定义布局设置 45 ?V?<E=13  
    3.3 创建一个弧形波导 46 8? F 2jv  
    3.4 插入入射面 49 nj"m^PmWo3  
    3.5 选择输出数据文件 53 d.I%k1`(  
    3.6 运行模拟 54 S[sr 'ZW  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ]Y=S  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 aPt{C3<  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 a_AJ)4  
    4.2 定义布局设置 61 L,W:,i/C  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 )WclV~  
    4.4 插入输入面 62 F Nlx1U[  
    4.5 运行模拟 63 J7Sx!PQ  
    4.6 预览最大值 65 }Q ;BQ2[  
    4.7 绘制波导 69 Q2FQhc@L(:  
    4.8 指定输出波导的路径 69 G1TANy  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 o Fi) d[`  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 nAvs~J  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ;xI0\a7  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ?F25D2[(  
    5.1 定义波导材料 75 w#rVSSXQ3  
    5.2 定义布局设置 76 3jS7 uU  
    5.3 创建波导 76 ^} tuP  
    5.4 修改输入平面 77 )Z&HuEg{ZR  
    5.5 指定波导的路径 78 +dJ&tuL:S  
    5.6 运行模拟 79 Eny!R@u7q  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 5DUi4 Cbgy  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 gz#+  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ) u-ns5  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 # 'wL\3  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 *iYMX[$  
    6.2 定义布局结构 89 !L/tLHk+  
    6.3 绘制并定位波导 91 4NJVW+:2  
    6.4 生成布局脚本 95 88#N~j~P  
    6.5 插入和编辑输入面 97 OFp#<o,p  
    6.6 运行模拟 98 +~:x}QwGT  
    6.7 修改布局脚本 100 5e)i!;7Uv  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /K[]B]1NE  
    7 应用预定义扩散过程 104 k5q(7&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 |MVV +.X  
    7.2 定义布局设置 106 'Z y{mq\  
    7.3 设计波导 107 u!M& ;QL  
    7.4 设置模拟参数 108 8z?$t-DO  
    7.5 运行模拟 110 x~%\y  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 8cB=}XgYS  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 @f\ X4!e*y  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ? 1GJa]G  
    7.9 创建上方的线性波导 112 y _6r/z^  
    8 各向异性BPM 115 t Z+0}d  
    8.1 定义材料 116 MV9r5|3-  
    8.2 创建轮廓 117 s* @QT8%  
    8.3 定义布局设置 118 =1eV   
    8.4 创建线性波导 120 \;i G{}(  
    8.5 设置模拟参数 121 80dSQ"y  
    8.6 预览介电常数分量 122 { qjUI  
    8.7 创建输入面 123 xiEcEz'lk  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 W%=Zdm rv  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \G]K,TG  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 58 kv#;j  
    9.2 定义布局设置 130  I.UjST  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 EkDws `@  
    9.4 编辑输入平面 132 ,#=eu85 '  
    9.5 设置模拟参数 134 $tEdBnf^ca  
    9.6 运行模拟 135 kja4!_d  
    10 电光调制器 138 Xad G\_?t`  
    10.1 定义电解质材料 139 W31LNysH!;  
    10.2 定义电极材料 140 {n pOlV  
    10.3 定义轮廓 141  MK<  
    10.4 绘制波导 144 uwmoM>I W^  
    10.5 绘制电极 147 Q=^ktKMeR  
    10.6 静电模拟 149 C+DG+_%V*S  
    10.7 电光模拟 151 bOi};/f  
    11 折射率(RI)扫描 155 ?56~yQF/2  
    11.1 定义材料和通道 155 }#1U D  
    11.2 定义布局设置 157 3/SfUfWo  
    11.3 绘制线性波导 160 '9f6ZAnYpQ  
    11.4 插入输入面 160 9zmD6G!}t  
    11.5 创建脚本 161 )j]gm i"  
    11.6 运行模拟 163 !Jk(&.  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6\%r6_.d  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Og_2k ~  
    12.1 定义材料 165 *xEI Zx  
    12.2 创建参考轮廓 166 !IfI-Q  
    12.3 定义布局设置 166 bXa %EMF  
    12.4 用户自定义轮廓 167 USlF+RY@3L  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 dl7Riw-J  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ,w,ENU0~f  
    13.1 定义材料 173 1'(_>S5CG  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 `i"$*4#<  
    13.3 定义晶圆 174 K(%dcUGDK>  
    13.4 创建器件 175 ^vYVl{$bT  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z4 GN8:~x  
    13.6 定义电极区域 178 iK$Vd+Lgc  
    Ry3+/]  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] }qG?Vmq*R[  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 }IxY(`:qs  
    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 WZfk}To1#  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 9:bh3@r/  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 $q4XcIX 7  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 QC$=Fs5+  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 ykErt%k<n  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 Ukk-(gjX  
    14.11 创建图以查看结果 204 )$2%&9b  
    G1`mn$`kq  
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