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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。 #86=[*Dr  
~rl,Hr3Z o  
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。 iu$:_W_  
tEbR/? ,GI  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 |3:e$  
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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。 VHbQLJ0  
d7 W[.M$]  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 #=81`u  
pOKs VS%fT  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 +bhR[V{0g  
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目 录
|vUjoa'.7E  
1 入门指南 4 ^fq^s T.$  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 oWP3Y.  
1.2 OptiBPM简介 5 ":meys6t#  
1.3 光波导介绍 8 Ui43&B  
1.4 快速入门 8 m(0c|-  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 H-g CY|W  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 ^8q(_#w`K  
2.2 定义布局设置 29 f$|AU- |<  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 6dlV:f_\y  
2.4 插入input plane 35 S!@h\3d8{  
2.5 运行模拟 39 PZ[hH(EX  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43  z:p;Wm  
3 创建一个单弯曲器件 44 ri?k}XnhX  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 KM:k<pvi  
3.2 定义布局设置 45 62D UF  
3.3 创建一个弧形波导 46 iU1yJ=  
3.4 插入入射面 49 D9 \!97  
3.5 选择输出数据文件 53 O}Mu_edM  
3.6 运行模拟 54 p2I9t|  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 +v{g'  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 M7PG s-l  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 /YrBnccqD  
4.2 定义布局设置 61 9,J^tN@^  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 C>=[fAr mO  
4.4 插入输入面 62 ?"Ec#,~  
4.5 运行模拟 63 E-v#G~  
4.6 预览最大值 65 ]; Z[V  
4.7 绘制波导 69 AbA_s I<;  
4.8 指定输出波导的路径 69 L}hc|(:  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s.IYPH|pn  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 2qgm(jo *y  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 pW,)yo4  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 , #nYHD  
5.1 定义波导材料 75 jnzOTS   
5.2 定义布局设置 76 3bBCA9^se  
5.3 创建波导 76 0Bn35.K  
5.4 修改输入平面 77 {Q~HMe`,  
5.5 指定波导的路径 78 rUxjm\  
5.6 运行模拟 79 IZSJ+KO  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 &$NYZ3?9  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 |)[I$]L  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 VOkSR6  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 >[r,X$]  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 )[np{eF.k  
6.2 定义布局结构 89 w,!IvDCAw  
6.3 绘制并定位波导 91 Qk[YF  
6.4 生成布局脚本 95 nAT,y9&  
6.5 插入和编辑输入面 97 z~($ "  
6.6 运行模拟 98 g 5@P  
6.7 修改布局脚本 100 (kmrWx= $  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #gcv])to  
7 应用预定义扩散过程 104 &G$K. q  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 k}hTSL  
7.2 定义布局设置 106 ]rS:# LK  
7.3 设计波导 107 4r tNvf5`  
7.4 设置模拟参数 108 E]c0+rh~  
7.5 运行模拟 110 >)*0lfxTZ  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 +[B@83  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }MIg RQ9  
7.8 添加一个新的轮廓 111 1haNpLfS>  
7.9 创建上方的线性波导 112 3k# h!Z  
8 各向异性BPM 115 i TLX=.M  
8.1 定义材料 116 =OamN7V=  
8.2 创建轮廓 117 FI8 vABq  
8.3 定义布局设置 118 )F'r-I%Hi  
8.4 创建线性波导 120 ;2}wrX  
8.5 设置模拟参数 121 " 7g\X$  
8.6 预览介电常数分量 122 7fXta|eP0  
8.7 创建输入面 123 =Q~@dP  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 <^(>o  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %?m_;iv  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 :y1,OR/k  
9.2 定义布局设置 130 k@|Go )~  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1"S~#  
9.4 编辑输入平面 132 V/Q/Ujgg  
9.5 设置模拟参数 134 bc]SY =  
9.6 运行模拟 135 jT*?Z:U  
10 电光调制器 138 _V,bvHWlM  
10.1 定义电解质材料 139 _^@>I8ix  
10.2 定义电极材料 140 1!W'0LPM  
10.3 定义轮廓 141 &cZl2ynPi  
10.4 绘制波导 144 T!X`"rI  
10.5 绘制电极 147 nduUuCIY.  
10.6 静电模拟 149 i9eE/ .  
10.7 电光模拟 151 Cs'<;|r(  
11 折射率(RI)扫描 155 a`6R}|ZB  
11.1 定义材料和通道 155 ,FL*Z9wA  
11.2 定义布局设置 157 +} x\|O  
11.3 绘制线性波导 160 '0<9+A#  
11.4 插入输入面 160 W|(U} PrC  
11.5 创建脚本 161 #CRd@k ?  
11.6 运行模拟 163 k!py*noy  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 |+Cd2[hN  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Kh7C7[&  
12.1 定义材料 165 `Sal-|[Cv[  
12.2 创建参考轮廓 166 x7!gmbMfK'  
12.3 定义布局设置 166 cRv#aV  
12.4 用户自定义轮廓 167 lf\x`3Vd  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 -"6Z@8=  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 |#ZMZmo{  
13.1 定义材料 173 'fPDODE  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 C#TP1~6  
13.3 定义晶圆 174 yJW/yt.l  
13.4 创建器件 175 Ff1!+P,  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 R$bDj >8  
13.6 定义电极区域 178 HcM/  
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