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infotek 2022-07-19 09:17

书籍-《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。 eUZvJTE  
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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。 ;'7gg]  
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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。 %DIZgPd\  
ITr@;@}c]  
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!*F-v@  
$*N)\>~X  
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。 kY.3x# w  
FNgC TO%  
《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 $+Z(  
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目 录
)a0%62  
1 入门指南 4 "4[8pZO/  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 JR^#NefJ  
1.2 OptiBPM简介 5 HCOE'24I  
1.3 光波导介绍 8 `p\@b~GM  
1.4 快速入门 8 #}|g8gh  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x-Ug(/!^  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 KXvBJA$  
2.2 定义布局设置 29 p6|RV(?8  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 s$PPJJT{b  
2.4 插入input plane 35 $#LR4 [Fq  
2.5 运行模拟 39 S3F8Chk5  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 n7*.zI]%&  
3 创建一个单弯曲器件 44 oJ`cefcWo  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 MB:*WA&  
3.2 定义布局设置 45 B kh1VAT  
3.3 创建一个弧形波导 46 hsEQ6  
3.4 插入入射面 49 ,'z=cB`+o  
3.5 选择输出数据文件 53 HI%#S&d  
3.6 运行模拟 54 MbJ|6g99  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Z`{ZV5  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 8sz|9~  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 K! e51P  
4.2 定义布局设置 61 w</qUOx  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 29~Bu5  
4.4 插入输入面 62 ;f l3'.S[  
4.5 运行模拟 63 jGaI6G'N  
4.6 预览最大值 65 V<W$ h`  
4.7 绘制波导 69 v>oWk:iJP  
4.8 指定输出波导的路径 69 >2[nTfS  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 f\]splL  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72  HLsG<#  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 W v4o:_}  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 D g~L"  
5.1 定义波导材料 75 QxS=W2iN  
5.2 定义布局设置 76 71(C@/J  
5.3 创建波导 76 RhQ[hI  
5.4 修改输入平面 77 T=D|jt  
5.5 指定波导的路径 78 (>usa||  
5.6 运行模拟 79 9fQFsI  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 uE%$<o*#  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 n,vs(ZL:  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 yK"T5^o  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 _oBJ'8R\  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 IyJHKDFk  
6.2 定义布局结构 89 e_Un:r@)  
6.3 绘制并定位波导 91 m2h@*  
6.4 生成布局脚本 95 &8R !`uh1  
6.5 插入和编辑输入面 97 4Ow0g-{  
6.6 运行模拟 98 TOC2[m c'  
6.7 修改布局脚本 100 'vc>uY  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 W< sa6,$  
7 应用预定义扩散过程 104  VsR8|Hn$  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 LzE$z,  
7.2 定义布局设置 106 EnD }|9  
7.3 设计波导 107 Vq>$ZlvS  
7.4 设置模拟参数 108 5wgeA^HE2y  
7.5 运行模拟 110 9f U,_`r  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 DLBHZ?+!  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 mNDz|Ln  
7.8 添加一个新的轮廓 111 }{#ty uzAo  
7.9 创建上方的线性波导 112 K#_x.: <J  
8 各向异性BPM 115 waRK$/b (  
8.1 定义材料 116 *s1^s;LR  
8.2 创建轮廓 117 'wm :Xa  
8.3 定义布局设置 118 &upM,Jsr*  
8.4 创建线性波导 120 s.qo/o\b  
8.5 设置模拟参数 121 6! .nj3$*  
8.6 预览介电常数分量 122 i0/RvrLc  
8.7 创建输入面 123 .XTR HL*:  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9qcA+gz:|  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ?CU6RC n  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {a6cA=WTPd  
9.2 定义布局设置 130 e/s8?l  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 +$y%H  
9.4 编辑输入平面 132 BWG*UjP M  
9.5 设置模拟参数 134 qGVf! R  
9.6 运行模拟 135 Nt'6Y;m!  
10 电光调制器 138 6zR9(c:a~  
10.1 定义电解质材料 139 'ugc=-0pd  
10.2 定义电极材料 140 lo< t5~GQ  
10.3 定义轮廓 141 LfsqtQ=J`  
10.4 绘制波导 144 IF~E;  
10.5 绘制电极 147 R;l;;dC=  
10.6 静电模拟 149 K~6,xZlDWM  
10.7 电光模拟 151 fWk,k*Z 9  
11 折射率(RI)扫描 155 g:rjt1w`D  
11.1 定义材料和通道 155 ky#5G-X  
11.2 定义布局设置 157 lC8Z@wkjO  
11.3 绘制线性波导 160 vOQ 3A%/  
11.4 插入输入面 160 "kS!rJ[  
11.5 创建脚本 161 :/<SJ({q  
11.6 运行模拟 163 qSA]61U&  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 j0`)mR}  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 3Z%~WE;I  
12.1 定义材料 165 )Bw}T  
12.2 创建参考轮廓 166 2&o jQhe  
12.3 定义布局设置 166 -g\;B  
12.4 用户自定义轮廓 167 0aM&+j\q}  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 a2%xW_e  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172  @ ^cR  
13.1 定义材料 173 w Sd|-e  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 OC=g 1  
13.3 定义晶圆 174 hH(w O\s  
13.4 创建器件 175  ,7h0y  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 -~] q?k?  
13.6 定义电极区域 178 &,8F!)[9  
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