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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。 vd SV6p.d  
P 5m{}@g  
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。 3otia ;&B  
wtetB')yD  
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。 y VUA7IY  
%z J)mOu  
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。 #SQT!4  
K&9|0xt  
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。 z;GnQfYG  
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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 ,4jkTQ*@2  
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目 录
234 OJ?  
1 入门指南 4  3@J0-w  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ?a7PxD.  
1.2 OptiBPM简介 5 :f ybH)*  
1.3 光波导介绍 8 92WvD  
1.4 快速入门 8 K\nN2y  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 4gb2$"!  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 \ZigG{  
2.2 定义布局设置 29 LgjL+w19  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 V2,54YE  
2.4 插入input plane 35 xpx=t71Hq  
2.5 运行模拟 39 Z2(z,pK  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 5CueD]  
3 创建一个单弯曲器件 44 ~_QZiuq&  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 (\, <RC\  
3.2 定义布局设置 45 JWr:/?  
3.3 创建一个弧形波导 46 &&xBq?  
3.4 插入入射面 49 BdG~y1%:  
3.5 选择输出数据文件 53 A9Q!V01_  
3.6 运行模拟 54 *j?tcxq  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 P \tP0+at  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 *$Z}v&-0k  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ]U!vZY@\  
4.2 定义布局设置 61 |o6 h:g  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 2BXpk^d5y  
4.4 插入输入面 62 `L`qR,R  
4.5 运行模拟 63 zu5'Ex`gQa  
4.6 预览最大值 65 {2vk<  
4.7 绘制波导 69 AMG}'P:  
4.8 指定输出波导的路径 69 d=o|)kV  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 X]U,`oE)9  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 UQ:H3  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 8;ke,x  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 WW{5[;LYiB  
5.1 定义波导材料 75 h$)(-_c3  
5.2 定义布局设置 76 i6?,2\K  
5.3 创建波导 76 MIo<sJuv  
5.4 修改输入平面 77 @*]l.F   
5.5 指定波导的路径 78 "=@b>d6U+  
5.6 运行模拟 79 PEac0rSW  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0; 2i"mzS\  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 "^F#oo%L  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 J0*hJ-/u  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 L3JFQc/oh~  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 XAW$"^p  
6.2 定义布局结构 89 Ve*NM|jg  
6.3 绘制并定位波导 91 'A;G[(SYy  
6.4 生成布局脚本 95 y  >r7(qg  
6.5 插入和编辑输入面 97 OSQZ5:g|  
6.6 运行模拟 98 z6ISJb  
6.7 修改布局脚本 100 0vuL(W8)  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /:3:Ky3  
7 应用预定义扩散过程 104 GR@!mf  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 -$**/~0zU  
7.2 定义布局设置 106 91qk0z`N  
7.3 设计波导 107 6!dbJ5x1  
7.4 设置模拟参数 108 X1&Ug ^  
7.5 运行模拟 110 /ts=DxCC;  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 MGze IrV  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 +%Q:  
7.8 添加一个新的轮廓 111 fftFNHP  
7.9 创建上方的线性波导 112 Zt4g G KG  
8 各向异性BPM 115 u.sF/T=6f  
8.1 定义材料 116 [Oen{c9 A  
8.2 创建轮廓 117 Se<]g$eK?5  
8.3 定义布局设置 118 n8UQIa4&=  
8.4 创建线性波导 120 Jz7a|pgep  
8.5 设置模拟参数 121 6zh<PETa03  
8.6 预览介电常数分量 122 |x@)%QeC  
8.7 创建输入面 123 v,y nz'>)  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 x=T`i-M  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 1^XuH('  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 #N^TqOr  
9.2 定义布局设置 130 BLZ#vJR  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 RO[Ko-m|/N  
9.4 编辑输入平面 132 +^ a9i5  
9.5 设置模拟参数 134 b&[9m\AX`  
9.6 运行模拟 135 '{dduHo  
10 电光调制器 138 (XA=d 4  
10.1 定义电解质材料 139 <k?ofE1o  
10.2 定义电极材料 140 K~ ,| ~  
10.3 定义轮廓 141 j[l6&eX  
10.4 绘制波导 144 f2Zi.?``H  
10.5 绘制电极 147 @)PA9P |  
10.6 静电模拟 149 cpvN }G  
10.7 电光模拟 151 J@D5C4>i  
11 折射率(RI)扫描 155 mkgGX|k;  
11.1 定义材料和通道 155 ]T|9>o!  
11.2 定义布局设置 157 A tl`J.;G  
11.3 绘制线性波导 160 JwCv(1$GM  
11.4 插入输入面 160 ^7M hnA  
11.5 创建脚本 161 D^Ahw"X)  
11.6 运行模拟 163 \Zc$X^}vN  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 <"A|Xv'Q  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 AQ n>K{M  
12.1 定义材料 165 hoY.2 B_  
12.2 创建参考轮廓 166 L[l ?}\  
12.3 定义布局设置 166 6BM[RL?T  
12.4 用户自定义轮廓 167 <X[TjP  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 r@N 0%JZZ  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 vvA=:J4/i)  
13.1 定义材料 173 f!6oW(r-L  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 +Go(y S  
13.3 定义晶圆 174 _G s*4:  
13.4 创建器件 175 Gr9/@U+  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Vp8t8X1`  
13.6 定义电极区域 178 3jF#f'*  
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