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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。 A|K=>7n]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。 JXRU9`3)A  
C(h<s e?  
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。 iEI#J!~  
atd;)o0*0  
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。 9BlpqS:P&  
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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。 ]jI<Js* F  
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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 ]Hl{(v\H O  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 K2Ro0  
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目 录
Uu*iL< `  
1 入门指南 4 z}==6| {  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 `#<UsU,~Lu  
1.2 OptiBPM简介 5 /Q)I5sL@E  
1.3 光波导介绍 8 sMVk]Mb  
1.4 快速入门 8 OqRRf  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 wA 7\K~fHV  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 fUCjC*#1  
2.2 定义布局设置 29 / ~".GZ&29  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 I YtiX  
2.4 插入input plane 35 N3lz-vP-  
2.5 运行模拟 39 KkTE -$-  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 x8C\&ivn  
3 创建一个单弯曲器件 44 y'b*Dk{  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 mrsmul{  
3.2 定义布局设置 45 rqp]{?33  
3.3 创建一个弧形波导 46 f34/whD65  
3.4 插入入射面 49 yEjiMtQll]  
3.5 选择输出数据文件 53 f|_\GVW  
3.6 运行模拟 54 IUEpE9_  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 1MO-60  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 oR~d<^z(  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 j[R.UB3J  
4.2 定义布局设置 61 CLmo%"\ s  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 rp"5176  
4.4 插入输入面 62 :JX2GRL4  
4.5 运行模拟 63 p/nATvh$  
4.6 预览最大值 65 1,h:|  
4.7 绘制波导 69 EqtL&UHe  
4.8 指定输出波导的路径 69 ia_@fQ  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 cNwH Y Z'  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }ssja,;  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 G!B:>P|\l  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 AWMJ/ E*T  
5.1 定义波导材料 75 / yBrlf  
5.2 定义布局设置 76 ]&P\|b1*g  
5.3 创建波导 76 O9>$(`@I  
5.4 修改输入平面 77 | ?vm.zp  
5.5 指定波导的路径 78 rOE: ap|KL  
5.6 运行模拟 79 6@8t>"}  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 >"=DN5w ,S  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <B0 f  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #O;JV}y  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 *-Yw%uR  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 bFajK;  
6.2 定义布局结构 89 "OwVCym?  
6.3 绘制并定位波导 91 itirh"[  
6.4 生成布局脚本 95 jZkc yx  
6.5 插入和编辑输入面 97 *5k40?w  
6.6 运行模拟 98 4c(Em+ 4  
6.7 修改布局脚本 100 ^Z;zA@[wt  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %>=6v} f,+  
7 应用预定义扩散过程 104 9NU0K2S  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 _9 '_w&  
7.2 定义布局设置 106 @j}%{Km]Y  
7.3 设计波导 107 X|Y(*$?D7  
7.4 设置模拟参数 108 , p~1fB-/  
7.5 运行模拟 110 wxc#)W  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 h ':ZF  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 =HsE:@  
7.8 添加一个新的轮廓 111 =(7nl#o  
7.9 创建上方的线性波导 112 G'G8`1Nj  
8 各向异性BPM 115 :yD>Tn;1  
8.1 定义材料 116 qT(6TP  
8.2 创建轮廓 117 bz#]>RD  
8.3 定义布局设置 118 T{3nIF  
8.4 创建线性波导 120 lcm [l  
8.5 设置模拟参数 121 `wtso  
8.6 预览介电常数分量 122 ]nB|8k=J  
8.7 创建输入面 123 jmk Ou5@  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 "t.` /4R2w  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 gHstdp_3  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 \*e\MOp6  
9.2 定义布局设置 130 Px=@Tw N,  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 lh"*$.j-  
9.4 编辑输入平面 132 +K'Hr: (  
9.5 设置模拟参数 134 X@DW1<wEt  
9.6 运行模拟 135 b),fz  
10 电光调制器 138 3)W zX  
10.1 定义电解质材料 139 esnq/  
10.2 定义电极材料 140 pCh v;  
10.3 定义轮廓 141 *$vH]>)p  
10.4 绘制波导 144 MHK|\Z&e7  
10.5 绘制电极 147 ,.W7Z~z  
10.6 静电模拟 149 [rT.k5_  
10.7 电光模拟 151 OA[e}Vn  
11 折射率(RI)扫描 155 JaRsm'SIk~  
11.1 定义材料和通道 155 |sReHt2)d  
11.2 定义布局设置 157 /gZyl|kdy  
11.3 绘制线性波导 160 m<-ShRr*b  
11.4 插入输入面 160 MY@&^71i4  
11.5 创建脚本 161 dg24h7|]  
11.6 运行模拟 163 Eu`|8# [ W  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 clB K  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [Vo5$w  
12.1 定义材料 165 u##th8h4U  
12.2 创建参考轮廓 166 O1z]d3x  
12.3 定义布局设置 166 Fye>H6MU  
12.4 用户自定义轮廓 167 !,m  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 A#=TR_@:  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 IA@>'O  
13.1 定义材料 173 wu)+n\mt'  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 5 aA* ~\  
13.3 定义晶圆 174 g |>LT_  
13.4 创建器件 175 CBEf;I g  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 #0P_\X`E   
13.6 定义电极区域 178 {rUg,y{v  
[attachment=112251]具体情况请扫码联系 QJVbt  
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