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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。 :?SD#Vvrh.  
ayQ2#9X}  
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。 t"jiLOQ[6  
Cm;M; ?  
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。 -|4 Oq  
W}@IUCRs  
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。 a6\`r^@  
N."x@mV  
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。 Q2<v: *L  
Ix+eP|8F  
《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 U;t1 K  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ]Wtg.y6;  
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目 录
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1 入门指南 4 C!)ZRuRv  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 XvVi)`8!u  
1.2 OptiBPM简介 5 BJKv9x1jK  
1.3 光波导介绍 8  Lr0:y o  
1.4 快速入门 8 ZP '0=  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -`UOqjb]3  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 7QRkXs  
2.2 定义布局设置 29 wU|jw(  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 L}rYh`bUP[  
2.4 插入input plane 35 F ESl#.}  
2.5 运行模拟 39 r+;k(HMY}[  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Y=t? "E  
3 创建一个单弯曲器件 44 /  QT>"  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 7[I +1  
3.2 定义布局设置 45 JJ9R, 8n6  
3.3 创建一个弧形波导 46 )YW"Zo8~!1  
3.4 插入入射面 49 zI4d|P  
3.5 选择输出数据文件 53 #n]K$k>  
3.6 运行模拟 54 Q" r y@ (I  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 AG><5 }  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 U9jdb9 |  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 qiH)J- ~GZ  
4.2 定义布局设置 61 _=}.Sg5Q  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 \ &47u1B  
4.4 插入输入面 62 ZsSW{ffZ77  
4.5 运行模拟 63 ~O|~M_Z  
4.6 预览最大值 65 @0(%ayi2Y  
4.7 绘制波导 69 EvH/d4V;  
4.8 指定输出波导的路径 69 >>|47ps3  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #}l$<7Z U  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ZG-#YF.1  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 >Y(JC#M;  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 bo1J'pU  
5.1 定义波导材料 75 NY|hE@{2.  
5.2 定义布局设置 76 d0R;|p''Z  
5.3 创建波导 76 H3 -?cy  
5.4 修改输入平面 77 X,bhX/h  
5.5 指定波导的路径 78 z[6avW"q  
5.6 运行模拟 79 e4|a^lS;  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U ({N'y=  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 N3N~z1x0h  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 LH.Gf  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Y>at J  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ',/#|  
6.2 定义布局结构 89 9MH;=88q  
6.3 绘制并定位波导 91 [XttT  
6.4 生成布局脚本 95 mE_%  
6.5 插入和编辑输入面 97 %|D) U>o{  
6.6 运行模拟 98 "?<(-,T  
6.7 修改布局脚本 100 :W6'G@ p  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 l(Dr@LB~  
7 应用预定义扩散过程 104 (E7"GJ  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 R!yh0y}Z  
7.2 定义布局设置 106 zliMG=6  
7.3 设计波导 107 EV-sEl8ki  
7.4 设置模拟参数 108 fDqDU  
7.5 运行模拟 110 d2d8,Vg  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 QO0@Ax\b  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 %|ClYr  
7.8 添加一个新的轮廓 111 'IFA>}e7W  
7.9 创建上方的线性波导 112 K\xnQeS<W  
8 各向异性BPM 115 `JY+3d,Ui  
8.1 定义材料 116 5D2mZ/  
8.2 创建轮廓 117 `Tf}h8*  
8.3 定义布局设置 118 ?3a=u<  
8.4 创建线性波导 120 \F-n}Z  
8.5 设置模拟参数 121 o.w/ ?  
8.6 预览介电常数分量 122 y10W\beJ  
8.7 创建输入面 123 h  Ypj  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 tzfyS#E  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 +nHr+7}  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 YtKT3u:x  
9.2 定义布局设置 130 kZo# Ny  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 :3XvHL0rx  
9.4 编辑输入平面 132 *aC[Tv[-P  
9.5 设置模拟参数 134 "" >Yw/'  
9.6 运行模拟 135 . AOc$Nt  
10 电光调制器 138 )P?Fni}  
10.1 定义电解质材料 139 n1 GX` K  
10.2 定义电极材料 140 0^\H$An*k  
10.3 定义轮廓 141 #pgD-0_  
10.4 绘制波导 144 'jMs&  
10.5 绘制电极 147 GD)paTwO<  
10.6 静电模拟 149 jnbR}a=fJ  
10.7 电光模拟 151  B9y5NX  
11 折射率(RI)扫描 155 '3U,UD5EG  
11.1 定义材料和通道 155 5'+g[eNyBV  
11.2 定义布局设置 157 ezbk@no  
11.3 绘制线性波导 160 R+0gn/a[G  
11.4 插入输入面 160 .a :7|L#a  
11.5 创建脚本 161 rqiH!R  
11.6 运行模拟 163 5Za<]qxr  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 <}A6 )=T  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2bLc57j{`9  
12.1 定义材料 165 }~=<7|N.  
12.2 创建参考轮廓 166 1%vE7a>{  
12.3 定义布局设置 166 /Dd x[P5p=  
12.4 用户自定义轮廓 167 /m;Bwu  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 A^6z.MdYZ  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Ix,b-C~  
13.1 定义材料 173 568M4xzi  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 X_nbNql  
13.3 定义晶圆 174 iG"v  
13.4 创建器件 175 x 9\{a  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 xi.?@Lff  
13.6 定义电极区域 178 K3h];F! ^  
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