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infotek 2022-02-22 09:29

《OptiBPM入门教程》

前  言 ;~^9$Z@%Q  
'L k& iph  
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 [c`u   
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OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 {.HFB:<!}  
3QZ~t#,7ij  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 jIvSjlmI  
isF jJPe  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 &x mYpQ  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 kO)+%'L!8  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Le?yzf  
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上海讯技光电科技有限公司
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目 录 _yH=w'8.  
1 入门指南 4 3;E,B7,mQ  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 RZL:k;}5  
1.2 OptiBPM简介 5 MJ% gF=$X  
1.3 光波导介绍 8 :~PzTUz  
1.4 快速入门 8 'P`L?/_3  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 BKJwM'~  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 aP`[O]8j  
2.2 定义布局设置 29 C)H1<Br7  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ^1}Y=! &  
2.4 插入input plane 35 _Pe,84Ro  
2.5 运行模拟 39 QPZ|C{Ce  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 4UV6'X)V  
3 创建一个单弯曲器件 44 s9\HjK*+  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Fx]}<IudA^  
3.2 定义布局设置 45 dH[TnqJn  
3.3 创建一个弧形波导 46 97L|IZ s)  
3.4 插入入射面 49 [@4.<4Y  
3.5 选择输出数据文件 53 Ojwhcb^  
3.6 运行模拟 54 3B^`xnV  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Jmcf9g  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 vi8)U]6  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 <<iwJ U%:  
4.2 定义布局设置 61 c&]nAn(  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 up^D9(y\  
4.4 插入输入面 62 {zmh0c; |  
4.5 运行模拟 63 >I&'Rj&Mc  
4.6 预览最大值 65 xkPH_+4i8  
4.7 绘制波导 69 Ug~ ]!L  
4.8 指定输出波导的路径 69 C\RJ){dk  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 g/_j"Nn  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 O&vE 5%x  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 #ts;s\!  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 P-25]-  
5.1 定义波导材料 75 rd\:.  
5.2 定义布局设置 76 =,HxtPJ  
5.3 创建波导 76 d:"#_  
5.4 修改输入平面 77 ,+mH1#-3  
5.5 指定波导的路径 78 !$1'q~sO  
5.6 运行模拟 79 W_\~CntyZ  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 +/|;<K5_LI  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4IUdlb  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ob(S/t  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 J6s@}@R1  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 B*c@w~E  
6.2 定义布局结构 89 Rg,]d u u?  
6.3 绘制并定位波导 91 83[gV@LW0m  
6.4 生成布局脚本 95 O% }EpIP_  
6.5 插入和编辑输入面 97 ;+6TZqklQ  
6.6 运行模拟 98 z<h?WsL  
6.7 修改布局脚本 100 MjrI0@R  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 {<J(*K*\Jo  
7 应用预定义扩散过程 104 'Io2",~ M  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 A6faRi703  
7.2 定义布局设置 106 WNo",Vc  
7.3 设计波导 107 90rY:!e  
7.4 设置模拟参数 108 <GRplkf`  
7.5 运行模拟 110  gK Uci  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 \:[J-ySJ  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 K'tckJ#%  
7.8 添加一个新的轮廓 111 ^{+,j}V_H  
7.9 创建上方的线性波导 112 A."]6R<  
8 各向异性BPM 115 T x 6\  
8.1 定义材料 116 fx#Krr @  
8.2 创建轮廓 117 +61h!/<W  
8.3 定义布局设置 118 >mXq= 9L4  
8.4 创建线性波导 120 C#3K.0a  
8.5 设置模拟参数 121 YuVg/ '=  
8.6 预览介电常数分量 122 }u9wD08x  
8.7 创建输入面 123 N |nZf5{  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 079mn/8;  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Hi5}s  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 W%,h{  
9.2 定义布局设置 130 hxX-iQya  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 @Y| %  
9.4 编辑输入平面 132 Duh[(r_  
9.5 设置模拟参数 134 {CH *?|t  
9.6 运行模拟 135 *v6 j7<H  
10 电光调制器 138 *s[bq;$  
10.1 定义电解质材料 139 Ph Ep3o&"  
10.2 定义电极材料 140 _4lhwKYU  
10.3 定义轮廓 141 xmp^`^v*  
10.4 绘制波导 144 oy< q;'  
10.5 绘制电极 147 lAZn0EU  
10.6 静电模拟 149 Sn~h[s_(  
10.7 电光模拟 151 2Ysl|xRo  
11 折射率(RI)扫描 155 j 5{ "j  
11.1 定义材料和通道 155 *B ]5K{N  
11.2 定义布局设置 157 ?jy6%Y#,i  
11.3 绘制线性波导 160 S(MVL!Lm  
11.4 插入输入面 160 (Ymj  
11.5 创建脚本 161 W^sH|2g  
11.6 运行模拟 163 KH_~DZU*5  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ;VlA~tv  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 \&Bvh4Q  
12.1 定义材料 165 ~SD8#;v2  
12.2 创建参考轮廓 166 d4[mR~XXT  
12.3 定义布局设置 166 H}}g\|r&  
12.4 用户自定义轮廓 167 !hS~\+E  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 cq-UVk"Gl  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 OEwKT7CX  
13.1 定义材料 173 !b:;O +[  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 >|!s7.H/J/  
13.3 定义晶圆 174 EKTn$k=  
13.4 创建器件 175 #G`UR  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 gxf{/EjH  
13.6 定义电极区域 178 `zmj iC  
i *9Bu;  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 E%tGwbi7  
13.8 运行模拟 182 n$z+g>~N  
13.9 创建脚本 184 mYRW/8+g  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 IJz=SV  
14.1 理论背景 186 }US^GEs(  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 c^a D r  
14.3 生成脚本数据 190 1GA$nFBVC  
14.4 导出散射数据 193 64jFbbd-/  
14.5 创建臂 194 <f+ 9wuZ  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 PW)Gd +y  
14.7 加载两个臂的文件 200 V\4zK$]  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Okt0b|=`1*  
14.9 连接元件 202 /Q*o6G ys0  
14.10 运行模拟 203 XI"8d.VR  
14.11 创建图以查看结果 204
u:[vqlU  
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