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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。 <<b]v I  
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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。 Si@ 6'sw  
\t 5_V)P  
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。 OADW;fj  
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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。 *nYg-)  
3-&~jm~"  
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。 SU1N*k#-o  
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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 cg o  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 }LeS3\+UHl  
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目 录
I$MlIz$l v  
1 入门指南 4 8N+T=c  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 bL Sc=f&  
1.2 OptiBPM简介 5 `lQ;M?D  
1.3 光波导介绍 8 8d2\H*a9~  
1.4 快速入门 8 H>W8F2VT  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 vK[%c A"  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 1= 7ASS9  
2.2 定义布局设置 29 T9XUNR{&  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 }Z{FPW.QK  
2.4 插入input plane 35 :w!hkUx#  
2.5 运行模拟 39 gO)":!_n W  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 jCXBp>9$M  
3 创建一个单弯曲器件 44 c#>(8#'.U  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 zj(V\y&H  
3.2 定义布局设置 45 % 1$#fxR  
3.3 创建一个弧形波导 46 7~F~'V  
3.4 插入入射面 49 E3l*_b0  
3.5 选择输出数据文件 53 d#]hqy  
3.6 运行模拟 54 X9NP,6  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 k|\M(Z*(P  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 J{.UUw9Agd  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 [8^q3o7n  
4.2 定义布局设置 61 8#V D u(  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S1I.l">P  
4.4 插入输入面 62 g&85L$   
4.5 运行模拟 63 \hZ%NL j  
4.6 预览最大值 65 ;Xy=;Z.]i  
4.7 绘制波导 69 M;,$ )>P  
4.8 指定输出波导的路径 69 XL^05  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 A+gS'DZ9C  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 PkI+z_  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ];4!0\M  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |oke)w=gn  
5.1 定义波导材料 75 as!a!1  
5.2 定义布局设置 76 !{ (Bc8 hT  
5.3 创建波导 76 {x.0Yh7  
5.4 修改输入平面 77 q :TNf\/o  
5.5 指定波导的路径 78 *; ]}`r  
5.6 运行模拟 79 L/r_MtN  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 xE w\'tH  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4|E^ #C  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 uBa<5YDF  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 [)1vKaC  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Wz s=BNm9  
6.2 定义布局结构 89 O"+0 b|  
6.3 绘制并定位波导 91 `vgaX,F*  
6.4 生成布局脚本 95 z__?kY  
6.5 插入和编辑输入面 97 QJRnpN/  
6.6 运行模拟 98 .WqqP  
6.7 修改布局脚本 100 >*8V]{f9  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #aU!f"SS  
7 应用预定义扩散过程 104 HyU:BW;  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y'`/^>.  
7.2 定义布局设置 106 jh)@3c  
7.3 设计波导 107 j *G: 8Lg  
7.4 设置模拟参数 108 H{vKk  
7.5 运行模拟 110 ~}}<+JEEO  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 uW(-?  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 JRo/ HY+  
7.8 添加一个新的轮廓 111 p8_^6wfg  
7.9 创建上方的线性波导 112 0H}tb}4  
8 各向异性BPM 115 [jzsB:;XB&  
8.1 定义材料 116 GQn:lu3j:  
8.2 创建轮廓 117 5b7(^T^K  
8.3 定义布局设置 118 {g<D:"Q  
8.4 创建线性波导 120 'R79,)|;[  
8.5 设置模拟参数 121 eKvr1m- -  
8.6 预览介电常数分量 122 GDL/5m#  
8.7 创建输入面 123 igfQ,LWe!  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 q[a\a7U z  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %S^hqC  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *y?HaU  
9.2 定义布局设置 130 4SJ aAeIZ  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 3!{imQT  
9.4 编辑输入平面 132 !S':G  
9.5 设置模拟参数 134 :rVR{,pL  
9.6 运行模拟 135 U`ttT5;  
10 电光调制器 138  7H  
10.1 定义电解质材料 139 iY,C0=n5Y  
10.2 定义电极材料 140 v'@gUgC  
10.3 定义轮廓 141 T+}|$/Tv  
10.4 绘制波导 144 PN l/}'  
10.5 绘制电极 147 Swhz\/u9  
10.6 静电模拟 149 C e-ru)  
10.7 电光模拟 151 m4hkV>$d  
11 折射率(RI)扫描 155 My8d%GfM  
11.1 定义材料和通道 155 Yub}AuU`v  
11.2 定义布局设置 157 G;G*!nlWf  
11.3 绘制线性波导 160 0!\C@wnH  
11.4 插入输入面 160 G&g;ROgY  
11.5 创建脚本 161 kg7F8($  
11.6 运行模拟 163 [<R haZz  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 V/ G1C^'/  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ?%  24M\  
12.1 定义材料 165 4^L;]v,|7  
12.2 创建参考轮廓 166 4>jHS\jc  
12.3 定义布局设置 166 L3, /7  
12.4 用户自定义轮廓 167 avRtYL  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ,<rC,4-F<  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 'v6@5t19j  
13.1 定义材料 173 1&=)Bxg4  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 =GX5T(P8k  
13.3 定义晶圆 174 fs 'SCwx  
13.4 创建器件 175 VhUWws3E  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 '? 5-  
13.6 定义电极区域 178 3x+lf4"  
[attachment=112251]具体情况请扫码联系 mAW.p=;  
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