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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。 L8;`*H  
,! ~U5~  
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。 ^J?2[(   
a(U/70j  
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。 "Q23s"  
7")&njQ/x  
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。 ? !34qh  
or` "{wop  
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。 !OH'pC5  
wZ8LY;  
《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 R[lA@q:  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 @0:mP  
&kOb#\11u  
目 录
"%t !+E>nr  
1 入门指南 4 Bsz;GnD|r  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 RG_)<U/B  
1.2 OptiBPM简介 5 E<_+Tc  
1.3 光波导介绍 8 TLzcQ|  
1.4 快速入门 8  s@3<]  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 p4zV<qZ>e  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 [TpW$E0H  
2.2 定义布局设置 29 w<4){ .dA  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 I=`efc]T  
2.4 插入input plane 35 "2/VDB4!FG  
2.5 运行模拟 39 W/R-~C e  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 yIThzy S  
3 创建一个单弯曲器件 44 @*LESN>T@t  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 {Q~A;t  
3.2 定义布局设置 45 ].w$b)G   
3.3 创建一个弧形波导 46 Ib4 8`  
3.4 插入入射面 49 T1b9Zqc)f  
3.5 选择输出数据文件 53 7~q'3 N  
3.6 运行模拟 54 t\+vTvT)RE  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 cE= v566  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 0ID 8L [  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 1z(y>`ZBq  
4.2 定义布局设置 61 Uz!cVs?-  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 hMx/}Tw wt  
4.4 插入输入面 62 2? 7a\s  
4.5 运行模拟 63 U `"nX)$  
4.6 预览最大值 65 L``K. DF  
4.7 绘制波导 69 Icf@uQ6  
4.8 指定输出波导的路径 69 BO ^T :  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 (iiyptJ  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 71w$i 4  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 hpym!G  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ]urcA,a  
5.1 定义波导材料 75 |3g:q  
5.2 定义布局设置 76 N1!|nS3w  
5.3 创建波导 76 r).S/  
5.4 修改输入平面 77 IV:Knh+ ?  
5.5 指定波导的路径 78 T3{qn$t8  
5.6 运行模拟 79 [H)p#x  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .,x08M  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 9W7H",wR  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 mv xg|<  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 S*CRVs  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 fD|ox  
6.2 定义布局结构 89 #,qikKjt2  
6.3 绘制并定位波导 91 ,k@fX oW  
6.4 生成布局脚本 95 .|{*.YE  
6.5 插入和编辑输入面 97 &e% y|{Y  
6.6 运行模拟 98 FUm-Fp  
6.7 修改布局脚本 100 4oOe  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 H1=R(+-s  
7 应用预定义扩散过程 104 c66Iy"  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 }EO n=*  
7.2 定义布局设置 106 7z6yn= B  
7.3 设计波导 107 U1rh[A>  
7.4 设置模拟参数 108 YrgwR  
7.5 运行模拟 110 J(-#(kMyf  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 `pN]Ykt  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 q^dI!93n|  
7.8 添加一个新的轮廓 111 -i @!{ ?  
7.9 创建上方的线性波导 112 /sdkQ{J!.  
8 各向异性BPM 115 P[ KJuc  
8.1 定义材料 116 )CXJRo`j0  
8.2 创建轮廓 117 BbiBtU  
8.3 定义布局设置 118 bU:"dqRm<  
8.4 创建线性波导 120 }kXF*cVg  
8.5 设置模拟参数 121 v?h#Ym3e<  
8.6 预览介电常数分量 122 2@ACmh  
8.7 创建输入面 123 g[@]OsX   
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9}2I'7]  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 I[<C)IG  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 vC J  
9.2 定义布局设置 130 **0Y*Ax@  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _.FxqH>  
9.4 编辑输入平面 132 JYKA@sZHe  
9.5 设置模拟参数 134 s bW`  
9.6 运行模拟 135 =UNzjmP503  
10 电光调制器 138 m2<sVTN`^  
10.1 定义电解质材料 139 Fz)z&WT  
10.2 定义电极材料 140 UwdcU^xt9  
10.3 定义轮廓 141 eB!0:nHN  
10.4 绘制波导 144 >48zRi\N  
10.5 绘制电极 147 |$9k z31  
10.6 静电模拟 149 {n%F^ky+7  
10.7 电光模拟 151 Q} f=Ye(&}  
11 折射率(RI)扫描 155 }QG6KJh_%  
11.1 定义材料和通道 155 <(@m913|  
11.2 定义布局设置 157 eyl+D sK  
11.3 绘制线性波导 160 ^i#q{@g  
11.4 插入输入面 160 #xE" ];  
11.5 创建脚本 161 @ou g^]a  
11.6 运行模拟 163 > -Jd@7-  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 A*~zdZ p  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 V!3O 1  
12.1 定义材料 165 ,uE WnZ"4  
12.2 创建参考轮廓 166 {Sd{|R_  
12.3 定义布局设置 166 H-0A&oG  
12.4 用户自定义轮廓 167 A'6>"=ziP  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 +&-/$\"  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 =Q Otag1;  
13.1 定义材料 173 nY}Ep\g  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 :)?w 2'O  
13.3 定义晶圆 174 _i6G)u&N  
13.4 创建器件 175 xC!,v 0&  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 8TC%]SvYim  
13.6 定义电极区域 178 fkyj&M/  
[attachment=113857]了解详情可以加我微信 pz@_%IUS  
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