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infotek 2022-04-29 09:16

OptiBPM入门教程

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。 U&C\5N]  
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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。 rVzj LkN^  
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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。 [ 8N1tZ{`  
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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。 =y,_FFoS  
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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。 =:P9 $  
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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 9Wb9g/L  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ~)tIO<$U  
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目 录
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1 入门指南 4 zc'!a"  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 MM|&B`v@;  
1.2 OptiBPM简介 5 Q5;K m1(  
1.3 光波导介绍 8 9j49#wG0"B  
1.4 快速入门 8 F&lWO!4  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 (nbqL+  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 p W:[Q\rSj  
2.2 定义布局设置 29 qdCa]n!d  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 .oO_x>  
2.4 插入input plane 35 A{: a kK  
2.5 运行模拟 39 WU Q2[)<  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2etcSU(y>  
3 创建一个单弯曲器件 44 |bi"J;y  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 w)&]k#r  
3.2 定义布局设置 45 9TO  
3.3 创建一个弧形波导 46 `dMOBYV  
3.4 插入入射面 49 .Ig`v  
3.5 选择输出数据文件 53 YMIDV-  
3.6 运行模拟 54 Fq&@dxN3  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57  kej@,8  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 xh#ef=Bw  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 -qs.'o ;2  
4.2 定义布局设置 61 fH`P8?](x  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ='pssdB  
4.4 插入输入面 62 HGC>jeWd_  
4.5 运行模拟 63 M98dQ%4I  
4.6 预览最大值 65 y{? 6U>_  
4.7 绘制波导 69 r1}OlVbK  
4.8 指定输出波导的路径 69 AXH4jQw  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 @H@&B`Kd  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 I=D`:u\H  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ti`z:8n7  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~fAdOh  
5.1 定义波导材料 75 |C=^:@}ri?  
5.2 定义布局设置 76 &Km?(%?  
5.3 创建波导 76 PP[{ c  
5.4 修改输入平面 77 XsQ<ye un  
5.5 指定波导的路径 78 NqkRR$O  
5.6 运行模拟 79 f>\?\!  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 CYEqH2"3  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 %ia/i :  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [LL"86D  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 6@wnF>'/\  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zIH[ :  
6.2 定义布局结构 89 [@rZ.Hsl  
6.3 绘制并定位波导 91 *B)>5r  
6.4 生成布局脚本 95 A8e b{qv  
6.5 插入和编辑输入面 97 {u9(qd;;  
6.6 运行模拟 98 ?.v!RdM+  
6.7 修改布局脚本 100 $*xnq%A  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 RT)0I;  
7 应用预定义扩散过程 104 h[C!cX  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^-4mZXAy1|  
7.2 定义布局设置 106 17$JBQ,[  
7.3 设计波导 107 \r324Bw>2  
7.4 设置模拟参数 108 cw/g1,p  
7.5 运行模拟 110 P;MS%32  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 L;,Nh  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 V F6OC4 K  
7.8 添加一个新的轮廓 111 VXn]*Mo  
7.9 创建上方的线性波导 112 gO*cX&  
8 各向异性BPM 115 7xwS  .|  
8.1 定义材料 116 #ZCgpg$wM  
8.2 创建轮廓 117 D4Uz@2_  
8.3 定义布局设置 118 _UjAct]6  
8.4 创建线性波导 120 15iCJ p  
8.5 设置模拟参数 121 RNRMw;cT  
8.6 预览介电常数分量 122 .Z8 x!!Q*  
8.7 创建输入面 123  Ca@[]-_H  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 QMy;?,  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @`wBe#+\  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 z.e%AcX  
9.2 定义布局设置 130 9s73mu`Twg  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 pF K[b  
9.4 编辑输入平面 132 asQ pVP  
9.5 设置模拟参数 134 [53@'@26  
9.6 运行模拟 135 ]'~'V2Ey  
10 电光调制器 138 p|(910OEQ  
10.1 定义电解质材料 139 `r_qvrC  
10.2 定义电极材料 140 T"kaOy  
10.3 定义轮廓 141 !ye%A&  
10.4 绘制波导 144 ^yy\CtG  
10.5 绘制电极 147 o$d; Y2K  
10.6 静电模拟 149 %lv2;-  
10.7 电光模拟 151 w]tv<U={  
11 折射率(RI)扫描 155 ~M(K{6R  
11.1 定义材料和通道 155 f:Nfw+/q  
11.2 定义布局设置 157 D G7FG--  
11.3 绘制线性波导 160 UQ'D-eK  
11.4 插入输入面 160 ]hF[f|V  
11.5 创建脚本 161 v}xz`]MW<,  
11.6 运行模拟 163 #q==GT7  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 D*vrQ9&# 8  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 HY5g>wv@  
12.1 定义材料 165 zclt2?  
12.2 创建参考轮廓 166 `9a%}PVQ-  
12.3 定义布局设置 166 Bq79Ev .-  
12.4 用户自定义轮廓 167 OjJlGElw  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ;?=] ffa{  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 yHr/i) c  
13.1 定义材料 173 b'M g  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 PS`)6yn{_  
13.3 定义晶圆 174 ;]Y.2 J  
13.4 创建器件 175 0x[vB5R  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2~R"3c+^  
13.6 定义电极区域 178 c#u-E6  
[attachment=112251]具体情况请扫码联系 P~ffgzP  
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