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infotek 2022-02-22 09:29

《OptiBPM入门教程》

前  言 >v9@p7Dn  
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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。 873'=m&  
T^F9A55y  
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。 Ao}J   
5U[bn=n  
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。 8RE"xJMff  
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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。 |(Q !$  
_ W +  
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。 k'b'Ay(<  
,2*x4Gycb  
《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 g71|t7Q  
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上海讯技光电科技有限公司
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目 录 lAZn0EU  
1 入门指南 4 cE SSSH!m  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 Z?AX  
1.2 OptiBPM简介 5 xzrA%1y  
1.3 光波导介绍 8 iF!r}fUU6  
1.4 快速入门 8 \Ng|bWR>LQ  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 c*:H6(u  
2.1 定义MMI耦合器材料 28  XeRbn  
2.2 定义布局设置 29 1 ^q~NYTK  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Uc>$w?oA  
2.4 插入input plane 35 8H<:?D/tH  
2.5 运行模拟 39 ~SD8#;v2  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 '$m uA\  
3 创建一个单弯曲器件 44 !hS~\+E  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 u?-X07_  
3.2 定义布局设置 45 v==]v2 -  
3.3 创建一个弧形波导 46 NJ];Ck  
3.4 插入入射面 49 l:?w{'i$  
3.5 选择输出数据文件 53 | bWvQdN  
3.6 运行模拟 54 "T0s7LWp  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 B4d\4S_r%  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 nPh| rW=  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 W2 p&LP  
4.2 定义布局设置 61 s+RSAyU  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61  p;k7\7  
4.4 插入输入面 62 [l%6wIP&{  
4.5 运行模拟 63 Ed$;#4  
4.6 预览最大值 65 z3+7gp+I;  
4.7 绘制波导 69 m.0: R  
4.8 指定输出波导的路径 69 F\U^-/0,  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Q q7+_,w  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 hJsYKd8g  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 pjVF^gv,*  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 5q Y+^jO]o  
5.1 定义波导材料 75 CQGq}.Jt!  
5.2 定义布局设置 76 Jg:%|g  
5.3 创建波导 76 X6`F<H`  
5.4 修改输入平面 77 `of` uB  
5.5 指定波导的路径 78 G:k]tZ*`  
5.6 运行模拟 79 (s?Rbd  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Rz\:)<G  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 hI Q 2s  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 dd&n>A3O=  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 G+dQ" cI9  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Q#a<T4l  
6.2 定义布局结构 89 $MPh\T  
6.3 绘制并定位波导 91 vC1D}=Fp  
6.4 生成布局脚本 95 A\IQM^i  
6.5 插入和编辑输入面 97 r iuG,$EX  
6.6 运行模拟 98 ^}>Ie03m50  
6.7 修改布局脚本 100 =mWr8p-H  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 3LK]VuZE  
7 应用预定义扩散过程 104 MfJ8+3@K  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 dd{pF\a  
7.2 定义布局设置 106 _/(7:  
7.3 设计波导 107 ^S]-7>Yyr  
7.4 设置模拟参数 108 m.|__L  
7.5 运行模拟 110 njoU0f1`  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 vy&< O  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 HC[)):S*  
7.8 添加一个新的轮廓 111 M!Hn`_E  
7.9 创建上方的线性波导 112 n>|7 k3  
8 各向异性BPM 115 d@u)'AY%/  
8.1 定义材料 116 JxlU=7cF  
8.2 创建轮廓 117 gs?=yNL  
8.3 定义布局设置 118 H)u<$y!8  
8.4 创建线性波导 120 h0v4!`PQ-  
8.5 设置模拟参数 121 V_.n G;  
8.6 预览介电常数分量 122 +2WvGRC  
8.7 创建输入面 123 |#x]FNg  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 |}YeQl  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 _ U%fD|t  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Fy!-1N9|l  
9.2 定义布局设置 130 =%UX"K`  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 #4Z]/D2G  
9.4 编辑输入平面 132 d 6$,N|  
9.5 设置模拟参数 134 v\;hI5WY  
9.6 运行模拟 135 B)1.CHV%<  
10 电光调制器 138 luYa+E0  
10.1 定义电解质材料 139 f-M9OI  
10.2 定义电极材料 140 Pn;Tg7oz  
10.3 定义轮廓 141 @m bR I0  
10.4 绘制波导 144 5*he  
10.5 绘制电极 147 hrt ]Qn&  
10.6 静电模拟 149 ED>T2.:{  
10.7 电光模拟 151  a1p}y2  
11 折射率(RI)扫描 155 4Em$L]7   
11.1 定义材料和通道 155 5*#!w1X  
11.2 定义布局设置 157 $cUTe  
11.3 绘制线性波导 160 ! 4ZszQg  
11.4 插入输入面 160 /6$8djw  
11.5 创建脚本 161 R"0fZENTG  
11.6 运行模拟 163 g/2eY$6Z  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Oy,`tG0  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 @&7|Laa  
12.1 定义材料 165 [kjmEMF9i  
12.2 创建参考轮廓 166 j![;;  
12.3 定义布局设置 166 BRu/pyxG  
12.4 用户自定义轮廓 167 n qR8uL>  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 2d`:lk%\  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 XKTX~:  
13.1 定义材料 173 Ul41R Ny)  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 ;is*[r\|1  
13.3 定义晶圆 174 gp/_# QVWC  
13.4 创建器件 175 kN99(  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 aeP 6JHj  
13.6 定义电极区域 178 z g'1T2t  
~MOab e  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 |6mDooTy  
13.8 运行模拟 182 h.`U)6*?&N  
13.9 创建脚本 184 %kcyE<c  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 bkZ~O=uv$-  
14.1 理论背景 186 D m|_;iO,  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 7i,Z c]  
14.3 生成脚本数据 190 DKcg  
14.4 导出散射数据 193 iyRB}[y  
14.5 创建臂 194 yLo{^4a.  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197  ?Cu1"bl  
14.7 加载两个臂的文件 200 Xg](V.B6  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 NvZ )zE  
14.9 连接元件 202 C#y[UM5\k;  
14.10 运行模拟 203 LHt{y3l]  
14.11 创建图以查看结果 204
?&H1C4   
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