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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。 :*<UCn""  
_&U.DMt2 C  
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。 &aLelJ~  
Uja`{uc  
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。 ZNN^  
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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。 p*ic@n*G  
E9]\ I> v  
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。 1;FtQnvH  
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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 }#D+}Mo!,  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 E(p*B8d  
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目 录
W! =X _  
1 入门指南 4 PgMU|O7To  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 FbU98n+z  
1.2 OptiBPM简介 5 81jVjf?`  
1.3 光波导介绍 8 "> ]{t[Ib  
1.4 快速入门 8 BK/_hNz  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 PYhRP00}M  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 |08'd5  
2.2 定义布局设置 29 duT'$}2@>  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ='z4bU  
2.4 插入input plane 35 +_"AF|  
2.5 运行模拟 39 ;GF+0~5>  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Yn+d!w<3:  
3 创建一个单弯曲器件 44 @;1Ym\zc  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Nfo`Q0\[P  
3.2 定义布局设置 45 yR'%UpaE  
3.3 创建一个弧形波导 46 [,?5}'we  
3.4 插入入射面 49 |J+oz7l?-  
3.5 选择输出数据文件 53 E#A%aLp0E  
3.6 运行模拟 54 i+XHXpk  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 tOT(!yz  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 7AouiL 2-W  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Mep ct  
4.2 定义布局设置 61 c80!Ub@  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 k[<Uxh%  
4.4 插入输入面 62 -Ed<Kl  
4.5 运行模拟 63 2T&n6t$p  
4.6 预览最大值 65 zg+6< .Sf  
4.7 绘制波导 69 )z=L^ot  
4.8 指定输出波导的路径 69 .tQeOZW'  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4mM?RGWv  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =4_Er{AT  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H$4 4,8,m  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 jBLLx{  
5.1 定义波导材料 75 !L?diR  
5.2 定义布局设置 76 (Ee5Af,4  
5.3 创建波导 76 7%)KB4(\_  
5.4 修改输入平面 77 a]4h5kJ';  
5.5 指定波导的路径 78 hcX`X2^  
5.6 运行模拟 79 J)n^b  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0T7c=5z4W  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 < ?{ic2j#  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 NDYm7X*et  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 $Si|;j$?  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 rjWn>M  
6.2 定义布局结构 89 ;t\oM7J|  
6.3 绘制并定位波导 91 Sece#K2J|  
6.4 生成布局脚本 95 8kYI ~  
6.5 插入和编辑输入面 97 2|}`?bY]i`  
6.6 运行模拟 98 4qvE2W}&  
6.7 修改布局脚本 100 efX iZ  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 p"tCMB  
7 应用预定义扩散过程 104 4Gor*{  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )Rc  
7.2 定义布局设置 106 q<Z`<e  
7.3 设计波导 107 ]9hXiY  
7.4 设置模拟参数 108 kR/Etm5_  
7.5 运行模拟 110 HD!2|b ~@  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }O+`X) 9  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 G:4'')T  
7.8 添加一个新的轮廓 111 9YEE.=]T  
7.9 创建上方的线性波导 112 yBkcYHT  
8 各向异性BPM 115 \m%Z;xKG  
8.1 定义材料 116 Cc}3@Nf{/  
8.2 创建轮廓 117 r(OH  
8.3 定义布局设置 118 ,vs#(d6G  
8.4 创建线性波导 120 WWgJ !Uz  
8.5 设置模拟参数 121 7w5C NV  
8.6 预览介电常数分量 122 5iZx -M  
8.7 创建输入面 123 ln*jakRrC  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124  sDl @  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ^`+Kjhht  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 G}LOQ7  
9.2 定义布局设置 130 dj2w_:&W  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 x%`tWE|  
9.4 编辑输入平面 132 W'{o`O=GGr  
9.5 设置模拟参数 134 <pIel   
9.6 运行模拟 135 /K :H2?J  
10 电光调制器 138 iT=h }>  
10.1 定义电解质材料 139 WGA"e   
10.2 定义电极材料 140 =<[M$"S7d6  
10.3 定义轮廓 141 fM!@cph(8  
10.4 绘制波导 144 r,Tq";N'  
10.5 绘制电极 147 TR'<D9kn  
10.6 静电模拟 149 &1FyauH  
10.7 电光模拟 151 ]6;G#  
11 折射率(RI)扫描 155 PM^Xh*~  
11.1 定义材料和通道 155 UFGUP]J>  
11.2 定义布局设置 157 ZLlAK?N  
11.3 绘制线性波导 160 [vn"r^P  
11.4 插入输入面 160 &xE+PfX  
11.5 创建脚本 161 4|h>.^  
11.6 运行模拟 163 AsO)BeUD  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 9S/X,|i  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 D!rD-e  
12.1 定义材料 165 1 &-%<o  
12.2 创建参考轮廓 166 kJ"}JRA<  
12.3 定义布局设置 166 &UIS17cT  
12.4 用户自定义轮廓 167 ,% *Jm  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 m2v'zJd}g  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 U-pBat.$'C  
13.1 定义材料 173 @r]1;KG  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 /E^j}H{  
13.3 定义晶圆 174 eCwR }m?_  
13.4 创建器件 175 f"Kl? IN8  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177  U92?e}=]  
13.6 定义电极区域 178 RU+F~K<  
[attachment=112251]具体情况请扫码联系 q DPl( WXb  
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