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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。 q~^qf  
F .(zS(q  
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。 4EO,9#0  
Fnnk }I}  
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。 7>a-`"`O  
?~;8Y=O  
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。 W+&w'~M  
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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。 S9$*w!W  
Z>)(yi9+  
《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 [ ET03 nZ  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 [,Io!O  
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目 录
~f[AEE~,s+  
1 入门指南 4 36<PI'l#~  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 p/4\O  
1.2 OptiBPM简介 5 R).?lnS  
1.3 光波导介绍 8 liW0v!jBo  
1.4 快速入门 8 3J2j5N:g  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ZYy,gu<  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 'nOc_b0  
2.2 定义布局设置 29 C0xj M0  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 W?5u O  
2.4 插入input plane 35 Z\{"/( Hi  
2.5 运行模拟 39 U{2[n F  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 )F\tU  
3 创建一个单弯曲器件 44 kvzGI>H:  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 ,DN>aEu1  
3.2 定义布局设置 45 1 rr\l`  
3.3 创建一个弧形波导 46 VpDNp (2  
3.4 插入入射面 49 4,o|6H  
3.5 选择输出数据文件 53 pNN6PsLt  
3.6 运行模拟 54 87Sqs1>cw  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 l .8@F  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 3x=f}SO&  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 (p2jigP7a[  
4.2 定义布局设置 61 #K|:BS  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .^<4]  
4.4 插入输入面 62 "T`Q,  
4.5 运行模拟 63 vJheM*C  
4.6 预览最大值 65 2]Nc@wX`p  
4.7 绘制波导 69 f?_UT}n  
4.8 指定输出波导的路径 69 :27GqY,3sK  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 nu1s  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @z8,XW }  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 !TJCQ[Aa }  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 > .L\>  
5.1 定义波导材料 75 r Z0+mS'/G  
5.2 定义布局设置 76 GXV<fc"1  
5.3 创建波导 76 b~khb!]  
5.4 修改输入平面 77 1gEeZ\B-&  
5.5 指定波导的路径 78 orB8q((  
5.6 运行模拟 79 `K.2&6xc  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 qNI2+<u)j  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 50 :gk*hy  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 29(s^#e8A  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 |K(j}^1k  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 LTGKs^i4  
6.2 定义布局结构 89 'lPt.*Y<u  
6.3 绘制并定位波导 91 i%m]<yElm  
6.4 生成布局脚本 95 n\f8%z  
6.5 插入和编辑输入面 97 9%>GOY  
6.6 运行模拟 98 j[z o~Y4z  
6.7 修改布局脚本 100 d4Y8q1  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Mqu>#lL  
7 应用预定义扩散过程 104 KLpe!8tAe  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 oMH-mG7:K  
7.2 定义布局设置 106 7^}np^[HB  
7.3 设计波导 107 *Uvh;d{  
7.4 设置模拟参数 108 P4x Q:$2!  
7.5 运行模拟 110 }@ Nurs)%_  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Q/oel'O*x  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 $q_e~+SXT  
7.8 添加一个新的轮廓 111 dg9 DBn#  
7.9 创建上方的线性波导 112 Pqe{C?7B  
8 各向异性BPM 115 N"X;aVFs_  
8.1 定义材料 116 V87?J w%2  
8.2 创建轮廓 117 %:bTOw[4r  
8.3 定义布局设置 118 J7FCW^-`3  
8.4 创建线性波导 120 ^oNk}:>  
8.5 设置模拟参数 121 =D<{uovQB  
8.6 预览介电常数分量 122 A=LyN$ %  
8.7 创建输入面 123 zKycd*X  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ''+6qH-.|]  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2&st/y(hs  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 bo]xah|."j  
9.2 定义布局设置 130 `Zn2Vx  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 {ZiZ$itf  
9.4 编辑输入平面 132 RrMC[2=  
9.5 设置模拟参数 134 ~f/nq/8  
9.6 运行模拟 135  3z^l  
10 电光调制器 138 ?]i.Zi\[f  
10.1 定义电解质材料 139 JZQT}  
10.2 定义电极材料 140 f9A^0A?c  
10.3 定义轮廓 141 9,h'cf`F  
10.4 绘制波导 144 FyZp,uD  
10.5 绘制电极 147 wYxnKm~f  
10.6 静电模拟 149 *XRAM.  
10.7 电光模拟 151 ,L iX  
11 折射率(RI)扫描 155 >Qk4AMIO  
11.1 定义材料和通道 155 rFY% fo  
11.2 定义布局设置 157 m'|{AjH z6  
11.3 绘制线性波导 160 4a'GWzUtS  
11.4 插入输入面 160 K OZHz`1!  
11.5 创建脚本 161 y/!h.[  
11.6 运行模拟 163 o.qeF4\d6  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 &&Sl0(6x[T  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 p&Usl.  
12.1 定义材料 165 ?k$3( -  
12.2 创建参考轮廓 166 Jg I+k Nx  
12.3 定义布局设置 166 |Qq_;x]  
12.4 用户自定义轮廓 167 pNY+E5  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =c{ / Z  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 |Gc2w]\3  
13.1 定义材料 173 &. sfu$]  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 o<\CA[   
13.3 定义晶圆 174 %<x2=#0  
13.4 创建器件 175 [cSoo+Mlx  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 SKx&t-  
13.6 定义电极区域 178 %xE9vN;  
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