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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。 Y||yzJdC  
3w t:5 Im  
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。 f#'8"ff*1  
di"C]" ;  
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。 v&p,Clt-2  
rny@n^F  
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。 VV?]U$  
9 %D$T'K  
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。 )?F $-~7  
"|(rVj=  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 ov?.:M  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 N8,EI^W8Z  
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目 录
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1 入门指南 4 *eHA: A_I  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 xIS\4]F?r  
1.2 OptiBPM简介 5 >W>##vK  
1.3 光波导介绍 8 /d{glOk  
1.4 快速入门 8 Zx}N Fcn  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 xP8iz?6"V  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 :hC {5!|  
2.2 定义布局设置 29 @`w'   
2.3 创建一个MMI耦合器 31 C>.]Bvg  
2.4 插入input plane 35 jf$JaY  
2.5 运行模拟 39 mgJShn8]  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Am>_4  
3 创建一个单弯曲器件 44 :*mA,2s  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 b}ySZlmy  
3.2 定义布局设置 45 w^ixMn~nLF  
3.3 创建一个弧形波导 46 ArNur~  
3.4 插入入射面 49 iifc;62  
3.5 选择输出数据文件 53 X)`(nj  
3.6 运行模拟 54 &/B2)l6a  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Y&?|k'7  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 mr:kn0  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 8vz_~p9%j  
4.2 定义布局设置 61 GOv9 2$e  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ddUjs8VvJ  
4.4 插入输入面 62 D__lqboz  
4.5 运行模拟 63 S/@dkHI'  
4.6 预览最大值 65 l(h;e&9x  
4.7 绘制波导 69 1_Dn?G^H  
4.8 指定输出波导的路径 69 Ck ~V5  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 }4bB7,j  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 .\z|Fr  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 _Vdb?  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ^>,< *p  
5.1 定义波导材料 75 Nb^zkg  
5.2 定义布局设置 76 c[wQJc  
5.3 创建波导 76 D%c7JK  
5.4 修改输入平面 77 p/\$P=  
5.5 指定波导的路径 78 7h9fQ&y  
5.6 运行模拟 79 XBfiaj  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 !.;xt L   
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 xZ9}8*Q&:  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Vu|Br  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 dO 1-c`  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 m wRL zN  
6.2 定义布局结构 89 l5\B2 +}7  
6.3 绘制并定位波导 91 ^7ea6G"  
6.4 生成布局脚本 95 EzD -1sJ  
6.5 插入和编辑输入面 97 ,? 0-=o  
6.6 运行模拟 98 V e$5w}a4  
6.7 修改布局脚本 100 }}sRTW  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Dyouk+08x  
7 应用预定义扩散过程 104 , 6EZb[;g^  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 U}RS*7`  
7.2 定义布局设置 106 ~uhyROO,G"  
7.3 设计波导 107 D&z'tf5  
7.4 设置模拟参数 108 t6<sNz F&  
7.5 运行模拟 110 Y^c,mK^  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 YA^wUx  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 66^1&D"  
7.8 添加一个新的轮廓 111 E&iWtwkz  
7.9 创建上方的线性波导 112  =BqaGXr  
8 各向异性BPM 115 F$6])F  
8.1 定义材料 116 9z| >roNe  
8.2 创建轮廓 117 g9([3pV,  
8.3 定义布局设置 118 pU:C =hq4  
8.4 创建线性波导 120 fncwe ';?  
8.5 设置模拟参数 121 7kX7\[zN  
8.6 预览介电常数分量 122 7'{Yz  
8.7 创建输入面 123 -KIVnV=&m  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 D)O6| DiO  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 siss_1J  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 q5I4'6NF  
9.2 定义布局设置 130 &-8-xw#.  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 os(Jr!p_=  
9.4 编辑输入平面 132 So)KI_M  
9.5 设置模拟参数 134 +%Bf y4F6  
9.6 运行模拟 135 +9Hk+.  
10 电光调制器 138 k@t,[  
10.1 定义电解质材料 139 Kc9mI>uH  
10.2 定义电极材料 140 9?}rpA`P  
10.3 定义轮廓 141 * 0&i'0>  
10.4 绘制波导 144 (1elF)  
10.5 绘制电极 147 "#\bQf}  
10.6 静电模拟 149 $^NWzc  
10.7 电光模拟 151 l9ifUh e  
11 折射率(RI)扫描 155 {o5K?Pb  
11.1 定义材料和通道 155 'a-5 U TT  
11.2 定义布局设置 157 pZ_FVID  
11.3 绘制线性波导 160 :|m~<'g  
11.4 插入输入面 160 Z z; <P  
11.5 创建脚本 161 *v:,rh  
11.6 运行模拟 163 ?^yh5   
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 5cNzG4z  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 /[0 /8f6  
12.1 定义材料 165 }d~FTre  
12.2 创建参考轮廓 166 rt@-Pw!B  
12.3 定义布局设置 166 @rK>yPhf  
12.4 用户自定义轮廓 167 "mP*}VF  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ,[ J'!NC1  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 >h!.Gj  
13.1 定义材料 173 ILr6W@o5A  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 Q 5Ghki  
13.3 定义晶圆 174 ,5<`+w#a  
13.4 创建器件 175 C(t6;&H  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 h-_0 A]  
13.6 定义电极区域 178 rCSG@D.  
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