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infotek 2022-08-04 09:03

《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。 *tD`X( K  
&+Iv"9  
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。 8w|-7$ v  
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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。 YLEa;MR  
u{_jweZ  
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。 n,E =eNc  
}&{z-/;H  
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。 SpB\kC"K  
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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 6mH --!j  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 m.K@g1G  
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目 录
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1 入门指南 4 WLe9m02r  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 pDg_^|  
1.2 OptiBPM简介 5 ]$VYzE2e  
1.3 光波导介绍 8 Ym WVb  
1.4 快速入门 8 }>|M6.n "  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 8.'[>VzBL  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 v_$'!i$  
2.2 定义布局设置 29 Vif0z*\e{  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 WE hDep:  
2.4 插入input plane 35 \z4I'"MC.9  
2.5 运行模拟 39 wf= s-C  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 d,R  
3 创建一个单弯曲器件 44 z+Cw*v\Y  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 P})Iwk|Z  
3.2 定义布局设置 45 7K|: 7e(  
3.3 创建一个弧形波导 46 7 q%|-`#  
3.4 插入入射面 49 d? Old  
3.5 选择输出数据文件 53 )TmqE<[  
3.6 运行模拟 54 <r{M(yZ?@  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 *+-L`b{SX  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 ?y@RE  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 hpqM fz1  
4.2 定义布局设置 61 6U`<+[K7  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 :RH0.5)  
4.4 插入输入面 62 p..O;_U  
4.5 运行模拟 63 J9kmIMq-C  
4.6 预览最大值 65 l^@!,Z  
4.7 绘制波导 69 4K(AXk  
4.8 指定输出波导的路径 69 *,UD&N_)*6  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 \;h+:[<e1  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 WI?iz-,](  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 I4%p?'i,C  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 [CBhipoc  
5.1 定义波导材料 75 Oh\ +cvbG  
5.2 定义布局设置 76 wQ4IQ!  
5.3 创建波导 76 0!:1o61  
5.4 修改输入平面 77 &@c?5Ie5  
5.5 指定波导的路径 78 h|MTE~   
5.6 运行模拟 79 /%#LA  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 }[[  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 eu]t.Co[X  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 7.r}98V  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 &!y7PWHJ  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 (&w'"-`  
6.2 定义布局结构 89 wClX3l>y  
6.3 绘制并定位波导 91 b&y"[1`  
6.4 生成布局脚本 95 abHW[VP9  
6.5 插入和编辑输入面 97 :`9hgd/9  
6.6 运行模拟 98 =*AAXNs@3  
6.7 修改布局脚本 100 P~>E  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 {EoRY/]  
7 应用预定义扩散过程 104 T4OH,^J  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 =9lrPQ]w  
7.2 定义布局设置 106 ,Tb~+z|-[  
7.3 设计波导 107 g=*`6@_=  
7.4 设置模拟参数 108 ha;Xali ]  
7.5 运行模拟 110 U%Kv}s/(F{  
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"7:&=e  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 3 e19l!B  
7.8 添加一个新的轮廓 111 p m4g),s  
7.9 创建上方的线性波导 112 bN ,>,hj  
8 各向异性BPM 115 )wmG&"qsP  
8.1 定义材料 116 [|=#~(yYQ  
8.2 创建轮廓 117 WMo   
8.3 定义布局设置 118 woHB![Q,  
8.4 创建线性波导 120 6N{V cfq  
8.5 设置模拟参数 121 ;{n@hM*O  
8.6 预览介电常数分量 122 >y2;sJ4]D%  
8.7 创建输入面 123 qfO=_z ES  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 GwOn&EpY!  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %TY;}V59b  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 2 kOFyD  
9.2 定义布局设置 130 x}g5  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _h% :Tu  
9.4 编辑输入平面 132 9@Iz:!oqb  
9.5 设置模拟参数 134 V)$y  
9.6 运行模拟 135 _f~(g1sE  
10 电光调制器 138 `A]CdgA  
10.1 定义电解质材料 139 c]#+W@$  
10.2 定义电极材料 140 y^rcUPLT  
10.3 定义轮廓 141 Kk}|[\fW  
10.4 绘制波导 144 }Htnhom0n  
10.5 绘制电极 147 #Ub"Ii  
10.6 静电模拟 149 ]x8_f6;D  
10.7 电光模拟 151 -8L 22t  
11 折射率(RI)扫描 155 A`=;yD  
11.1 定义材料和通道 155 uCc.dluU  
11.2 定义布局设置 157 %idn7STJ}  
11.3 绘制线性波导 160 CQf<En|1  
11.4 插入输入面 160 n{>Ge,enP0  
11.5 创建脚本 161 (,5oqU9s@  
11.6 运行模拟 163 r/X4Hy0!lT  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 w/8`]q  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 7}r!&Eb  
12.1 定义材料 165 E+Jh4$x {  
12.2 创建参考轮廓 166 ZZkxEq+D  
12.3 定义布局设置 166 AL%gqt]  
12.4 用户自定义轮廓 167 >^1|Mg/!>  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 1v)X]nW  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 9uXuV$.  
13.1 定义材料 173 y$n7'W6  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 p!+7F\  
13.3 定义晶圆 174 3)F9:Tzw1  
13.4 创建器件 175 hEO#uAR^Z  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 D;f[7Cac  
13.6 定义电极区域 178 ?4X8l@fR  
[attachment=113857]了解详情可以加我微信 +N161vo7  
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