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infotek 2022-02-22 09:29

《OptiBPM入门教程》

前  言 PBiA/dG[;  
B LZ<"npn  
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。 j``Ku@/x0  
rO/Sj<0^  
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。 * $1F|G  
8e`HXU(A  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 7s}F`fjKP  
X1V~.k vt)  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 O%&N6U  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 YXdo&'Q<qX  
2IkyC`  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 &{q'$oF  
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上海讯技光电科技有限公司
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目 录 7+6I~&x!Lz  
1 入门指南 4 ,bB}lU)  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 jD6T2K7i  
1.2 OptiBPM简介 5 =<ht@-1  
1.3 光波导介绍 8 <9;X1XtpI  
1.4 快速入门 8 7p{uRSE4._  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 rvb@4-i>iI  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 ^ $N3.O.  
2.2 定义布局设置 29 '3E25BsL  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Pb59RE:7V  
2.4 插入input plane 35 9wdX#=I  
2.5 运行模拟 39 nwDGzC~y<  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 q)YHhH\  
3 创建一个单弯曲器件 44 )}i2x:\|_  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 jHx\YK@e\  
3.2 定义布局设置 45 )"E1/$*k  
3.3 创建一个弧形波导 46 zYftgH_o  
3.4 插入入射面 49 N Zwi3  
3.5 选择输出数据文件 53 :e}j$v F  
3.6 运行模拟 54 V[7D4r.j  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 v\}{eP'  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 <jLL2-5r0  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Scmew  
4.2 定义布局设置 61 98UI]? 4  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 GAh\ 6ul  
4.4 插入输入面 62 7!6v4ZA  
4.5 运行模拟 63 %F:; A  
4.6 预览最大值 65 ydE}.0zN  
4.7 绘制波导 69 =:H EF;!  
4.8 指定输出波导的路径 69 b.)jJLWv@  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 I.%EYAai  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 m\|EM'@k  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 fvA167\  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 jgfr_"@A  
5.1 定义波导材料 75 ;g<y{o"Q3p  
5.2 定义布局设置 76 ^r{N^  
5.3 创建波导 76 5/HkhT yj  
5.4 修改输入平面 77 81)i>]  
5.5 指定波导的路径 78 j`MK\*qmz  
5.6 运行模拟 79 YH{n   
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Sa:;j4  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 %e+*&Z',  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 iN5[x{^t  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 * C*aH6*  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 i=V2 /W}  
6.2 定义布局结构 89 7<X!Xok  
6.3 绘制并定位波导 91 2=naPTP(  
6.4 生成布局脚本 95 >.hDt9@4  
6.5 插入和编辑输入面 97 9]I{GyH  
6.6 运行模拟 98 Bc<pD?uOK  
6.7 修改布局脚本 100 \|Y_,fi  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 r( zn1;zl  
7 应用预定义扩散过程 104 Y&$puiH-j  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 m RC   
7.2 定义布局设置 106 Ejyo oO45  
7.3 设计波导 107 :fnK`RnaQ  
7.4 设置模拟参数 108 =(v'8?--  
7.5 运行模拟 110 =L{-Hu/j  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 1buO&q!vn  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 m'uFj !  
7.8 添加一个新的轮廓 111 [?2,(X0yh1  
7.9 创建上方的线性波导 112 o ethO  
8 各向异性BPM 115 g)IW9q2  
8.1 定义材料 116 VaO[SW^  
8.2 创建轮廓 117 s&\krW &  
8.3 定义布局设置 118 9 {IDw   
8.4 创建线性波导 120 bfK4ps}m*  
8.5 设置模拟参数 121 Xv 7noq|  
8.6 预览介电常数分量 122 *thm)Mn  
8.7 创建输入面 123 Fn{Pmo*rs  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 U7-*]ik  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 F|8;Swb5  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 2{B ScI5K  
9.2 定义布局设置 130 vXG?8Q  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 v8C4BuwA  
9.4 编辑输入平面 132 ej \S c7.  
9.5 设置模拟参数 134 SU jo%3R  
9.6 运行模拟 135 _SU6Bd/>  
10 电光调制器 138 A!R'/m'VG  
10.1 定义电解质材料 139  eAG)+b  
10.2 定义电极材料 140 `X<a(5[vV3  
10.3 定义轮廓 141 9VSi2p*  
10.4 绘制波导 144 '@HCwEuz  
10.5 绘制电极 147 S7~HBgS<  
10.6 静电模拟 149 6r`Xi&  
10.7 电光模拟 151 4`") aM  
11 折射率(RI)扫描 155 CW]Th-xc  
11.1 定义材料和通道 155 NB-%Tp*d  
11.2 定义布局设置 157 z :u)@>6D1  
11.3 绘制线性波导 160 m!]J{OGG:  
11.4 插入输入面 160 d;{k,rP6  
11.5 创建脚本 161 Bi>]s%zp  
11.6 运行模拟 163 [ B*r{  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 n98sY+$-z  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 E5Sn mxd  
12.1 定义材料 165 F&    
12.2 创建参考轮廓 166 !-ZY_  
12.3 定义布局设置 166 0;hn;(V]"  
12.4 用户自定义轮廓 167 h67{qY[J[  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Zx7aae_{  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 M0`1o p1  
13.1 定义材料 173 5Sb-Bn  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 '6L@l  
13.3 定义晶圆 174 F@zTz54t  
13.4 创建器件 175 SIc~cZ!Yu  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ImbA2Gcs  
13.6 定义电极区域 178 vJS}_j]_@  
DhD##5a  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 r`< x@,  
13.8 运行模拟 182 0f_A"K  
13.9 创建脚本 184 xC}'"``s  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 U} w@,6  
14.1 理论背景 186 <`wOy [e  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 <qEBF`XP=  
14.3 生成脚本数据 190 7zIfsb  
14.4 导出散射数据 193 e>bARK<  
14.5 创建臂 194 'pB?  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 zL'S5'<F|  
14.7 加载两个臂的文件 200 $8SSu|O+x  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 5".bM8o  
14.9 连接元件 202 2<:dA >1  
14.10 运行模拟 203 }>V=J aG  
14.11 创建图以查看结果 204
Gl[1K/,*  
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