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infotek 2022-02-22 09:29

《OptiBPM入门教程》

前  言 i1}:8Unxf  
B6MB48#0gs  
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。 ^pp\bVh2Q]  
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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。 ER%^!xA  
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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。 c[0}AG J  
Z@4Ar fl  
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。 Vr3Zu{&2  
lU8l}Ndz"  
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。 ?>7[7(|  
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《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 !z\h| wU+  
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上海讯技光电科技有限公司
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目 录 >xN .F/[K  
1 入门指南 4 /J]5H  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 nGC/R&  
1.2 OptiBPM简介 5 7y.kQI?3  
1.3 光波导介绍 8 ]vAz  
1.4 快速入门 8 bL0yuAwF2  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 s n8Qk=K  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 akmkyrz'&  
2.2 定义布局设置 29 D(~U6SR  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 em y[k  
2.4 插入input plane 35 ))qy;Q,  
2.5 运行模拟 39 v&6-a*<Z  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 [F+}V,  
3 创建一个单弯曲器件 44 b!+hH Hv:  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Z3Og=XHR  
3.2 定义布局设置 45 {B~QQMEow  
3.3 创建一个弧形波导 46 n'"/KS+_  
3.4 插入入射面 49 u2tfF  
3.5 选择输出数据文件 53 YX!iL6?~  
3.6 运行模拟 54 T~-ycVc  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 t$`r4Lb9/  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 49eD1h3'X[  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60  \__i  
4.2 定义布局设置 61 {4l8}w  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ~$c\JKH-  
4.4 插入输入面 62 &1Ok`_plO  
4.5 运行模拟 63 q9B$" n  
4.6 预览最大值 65 .7J#_* N V  
4.7 绘制波导 69 %mW{n8W3{  
4.8 指定输出波导的路径 69 ldf\;Qk  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 7 W5@TWM  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72  -uS!\  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Zj(AJ*r  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 b 1c y$I  
5.1 定义波导材料 75 9i:L&dN  
5.2 定义布局设置 76 ?d*z8w  
5.3 创建波导 76 IW5,7.  
5.4 修改输入平面 77 7^avpf)>  
5.5 指定波导的路径 78 x[p|G5  
5.6 运行模拟 79 =F|{# F  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Zpt\p7WQ  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 !t"4!3  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 y RqL9t  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #<fRE"v:Q  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Lj({[H7D!  
6.2 定义布局结构 89 @F AA2 d  
6.3 绘制并定位波导 91 8]c2r%J  
6.4 生成布局脚本 95 $ Gf(38[w  
6.5 插入和编辑输入面 97 2Ah#<k-gC;  
6.6 运行模拟 98 iqsCB%;5  
6.7 修改布局脚本 100 RH W]Z Pr<  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 X0HZH?V+  
7 应用预定义扩散过程 104 \  #F  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 hgG9m[?K  
7.2 定义布局设置 106 ic:zsuEm  
7.3 设计波导 107 ,)cM3nu  
7.4 设置模拟参数 108 b/K PaNv  
7.5 运行模拟 110 4> K42m  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 !)f\%lb  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 `7E;VL^Y1  
7.8 添加一个新的轮廓 111 , >a&"V^k  
7.9 创建上方的线性波导 112 h,:m~0gmj  
8 各向异性BPM 115 LBeF&sb6  
8.1 定义材料 116 e+7"/icK  
8.2 创建轮廓 117 P}}* Q7P  
8.3 定义布局设置 118 xK[ou'  
8.4 创建线性波导 120 uh0VFL*@  
8.5 设置模拟参数 121 FjHv   
8.6 预览介电常数分量 122 P8:dU(nlW  
8.7 创建输入面 123 ,&A7iO  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 au(D66VO  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 P;.W+WN  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ^LnTOdAE  
9.2 定义布局设置 130 l'rja.\  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 #lo6c;*m5  
9.4 编辑输入平面 132 =ZznFVJ`={  
9.5 设置模拟参数 134 &J]K3w1p  
9.6 运行模拟 135 QO:!p5^:  
10 电光调制器 138 1s&zMWC  
10.1 定义电解质材料 139 n+9=1Oo"  
10.2 定义电极材料 140 R_cA:3qc~  
10.3 定义轮廓 141 eb{nWP  
10.4 绘制波导 144 )AtD}HEv  
10.5 绘制电极 147 4"(Bu/24  
10.6 静电模拟 149 p<FzJ   
10.7 电光模拟 151 nc29j_Id  
11 折射率(RI)扫描 155 oCv.Ln1;Z  
11.1 定义材料和通道 155 R%WCH?B<}  
11.2 定义布局设置 157 3pROf#M  
11.3 绘制线性波导 160 &m7]v,&  
11.4 插入输入面 160 i^&~?2  
11.5 创建脚本 161 Ml{,  
11.6 运行模拟 163 fplow  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 FX&~\kmV'j  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 &|1<v<I5  
12.1 定义材料 165 2,oKVm+  
12.2 创建参考轮廓 166 !-x$L>1$  
12.3 定义布局设置 166 RLXL&  
12.4 用户自定义轮廓 167 4Z=_,#h4.  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Rok7n1gW  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 U}[d_f  
13.1 定义材料 173 H2\;%K 2  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 |A~jsz6pI  
13.3 定义晶圆 174 P1 8hxXE3  
13.4 创建器件 175 eK=xrk  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 {lDd.Fn  
13.6 定义电极区域 178 IPKbMlV#d  
>8^ $ [}w  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 [!uG1GJ>  
13.8 运行模拟 182 I*{ nP)^9  
13.9 创建脚本 184 On:il$MU  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 8W(*~}ydYY  
14.1 理论背景 186 5lmHotj#  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 10~k2{Z  
14.3 生成脚本数据 190 VA>35w  
14.4 导出散射数据 193 (N6i4 g6  
14.5 创建臂 194 %lhEM}Sm  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ^zmG0EH,  
14.7 加载两个臂的文件 200 Qj.#)R  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 @V sG'  
14.9 连接元件 202 J?1 uKR  
14.10 运行模拟 203 ^ogt+6c  
14.11 创建图以查看结果 204
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