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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。 r/{VL3}F_e  
W)9KYI9u  
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。 :'rXu6c-  
RcHyePuF)R  
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。 c/x(v=LW  
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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。 *2>%>qu  
y'zEaL&SI@  
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。 Z-vzq;  
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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 @:c 1+  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 \|T0@V  
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目 录
Ar):D#D  
1 入门指南 4 I;xT yhUd  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 uZQ)A,#n;  
1.2 OptiBPM简介 5 :X$&g sT/,  
1.3 光波导介绍 8 4wBCs0NIm  
1.4 快速入门 8 p jrA:;  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 5jsnE )  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 <4! w2vxG  
2.2 定义布局设置 29 h]zx7zt-  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 IC{>q3  
2.4 插入input plane 35 %ZQl.''ISa  
2.5 运行模拟 39 \dfq& oyU\  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 fI BLJ53  
3 创建一个单弯曲器件 44 wZOO#&X#r  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 :#gz)r  
3.2 定义布局设置 45 (Bmjz*%M  
3.3 创建一个弧形波导 46 O=-|b kO  
3.4 插入入射面 49 (Hn,}(3S  
3.5 选择输出数据文件 53 iYnw?4Y  
3.6 运行模拟 54 I{RktO;1  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Z4(2&t^  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 D&oC1  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kKjYMYT6  
4.2 定义布局设置 61 Dgkt-:S/T|  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 95H`-A  
4.4 插入输入面 62 6?Ks H;L9  
4.5 运行模拟 63 Xajjzl\b  
4.6 预览最大值 65 V)0bLR  
4.7 绘制波导 69 ,)QmQ ^/  
4.8 指定输出波导的路径 69 ]-AT(L >  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 v)pdm\P  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 HQE#O4  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 P/ y-K0u  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 %V+,#  
5.1 定义波导材料 75 `V?{  
5.2 定义布局设置 76 J,q:  
5.3 创建波导 76 fx}R7GN2  
5.4 修改输入平面 77 Q!Op^4Jz  
5.5 指定波导的路径 78 Nh+$'6yT%  
5.6 运行模拟 79 d>aZpJ[.  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 7"QcvV@p  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 qQom=x  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 PuOo^pFhH  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 N7M^  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >kB?C!\  
6.2 定义布局结构 89 (Q'XjN\#  
6.3 绘制并定位波导 91 pH*L8tT  
6.4 生成布局脚本 95 zO+nEsf^O  
6.5 插入和编辑输入面 97 YJ"gm]Pm  
6.6 运行模拟 98 TQEZ<B$  
6.7 修改布局脚本 100 ("TI~  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 '!Sj]+  
7 应用预定义扩散过程 104 HK-?<$Yc  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 &=/.$i-w$  
7.2 定义布局设置 106 6#K_Rg>.  
7.3 设计波导 107 7v?Ygtv  
7.4 设置模拟参数 108 U .rH,`  
7.5 运行模拟 110 t4<#k=  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Dho~6K }"  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 F0|T%!FB>%  
7.8 添加一个新的轮廓 111 I#,,h4C  
7.9 创建上方的线性波导 112 uUJ2d84tV  
8 各向异性BPM 115 w5[POo' 5  
8.1 定义材料 116 J L Z  
8.2 创建轮廓 117 .58 AXg  
8.3 定义布局设置 118 fkI<RgM  
8.4 创建线性波导 120 gz88$BT  
8.5 设置模拟参数 121 T|}HK]QOX  
8.6 预览介电常数分量 122 tL3(( W"  
8.7 创建输入面 123 !sLn;1l  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 <8y8^m`P9  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 JRNyvG>j  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 x##Iv|$  
9.2 定义布局设置 130 wY=ky629  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 I{2e0  
9.4 编辑输入平面 132 ,~3sba  
9.5 设置模拟参数 134 xCQ<G{;C  
9.6 运行模拟 135 r&H>JCRZ<=  
10 电光调制器 138 ;m&f Vp  
10.1 定义电解质材料 139 HL)1{[|`  
10.2 定义电极材料 140 cvC;QRx  
10.3 定义轮廓 141 @4Y>)wn&;  
10.4 绘制波导 144 [&39Yv.k,7  
10.5 绘制电极 147 8"4`W~ 3  
10.6 静电模拟 149 ZNx{7]=a  
10.7 电光模拟 151 nyDqR#t  
11 折射率(RI)扫描 155 f{+8]VA  
11.1 定义材料和通道 155 MBg^U<t8  
11.2 定义布局设置 157 dXOjaS# ~  
11.3 绘制线性波导 160 )8vcg{b{d  
11.4 插入输入面 160 \/,SH?>4x  
11.5 创建脚本 161 9sRP8Nj|  
11.6 运行模拟 163 'LX=yL]I  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 B8P%4@T  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 YZnrGkQ  
12.1 定义材料 165 wF&\@H  
12.2 创建参考轮廓 166 aN7u j  
12.3 定义布局设置 166 .*,Zh2eXU  
12.4 用户自定义轮廓 167 $4L=Dg  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 S-L6KA{  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 e;gf??8}  
13.1 定义材料 173 YV2^eGr.  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 %+'&$  
13.3 定义晶圆 174 rKjQEO$yi  
13.4 创建器件 175 J=Jw"? f  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 CZ0 {*K:  
13.6 定义电极区域 178 W]R5\ G*  
[attachment=113857]了解详情可以加我微信 [s2%t"H-y  
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