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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。 - s|t^  
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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+\DhDEPO  
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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。 [:i sZG*  
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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。 11*"d#  
E:Y:X~vy  
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。 ;4d.)-<No_  
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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 MqM;1  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 Kcn\g.  
0=m&^Jpp  
目 录
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1 入门指南 4 oWcACs3fB  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 4GTrI@}3  
1.2 OptiBPM简介 5 2nx8iA  
1.3 光波导介绍 8 jI#z/a!j:  
1.4 快速入门 8 wU0K3qZL  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 &V;x 4  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 7Jc<.Z"/Gd  
2.2 定义布局设置 29 ^4hc+sh0D  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?W<cB`J  
2.4 插入input plane 35 w?;b7i  
2.5 运行模拟 39 ]xB6cPdLu  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 QAXYrRu  
3 创建一个单弯曲器件 44 9<qx!-s2rr  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 | W?[,|e  
3.2 定义布局设置 45 q+J0}y{#8)  
3.3 创建一个弧形波导 46 VLd=" ~  
3.4 插入入射面 49 3dU#Ueu  
3.5 选择输出数据文件 53 MVuP |&:n  
3.6 运行模拟 54 3It8&x:  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 u p~@?t2  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 MZiF];OY  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 DD6'M U4  
4.2 定义布局设置 61 #J3zTG(:@  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 F$C+R&V_  
4.4 插入输入面 62 Dzm qR0)  
4.5 运行模拟 63 Vdy\4 nu(  
4.6 预览最大值 65 2E([#Pzb  
4.7 绘制波导 69 +TWJNI  
4.8 指定输出波导的路径 69 Z[bv0Pr  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 :9O|l)N)W=  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 .n=xbx:=  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ^X(_zinN"  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~s0P FS7  
5.1 定义波导材料 75 P ]_Vz  
5.2 定义布局设置 76 YL!oF^XO  
5.3 创建波导 76 {!tOI  
5.4 修改输入平面 77 'U*udkn 2]  
5.5 指定波导的路径 78 95% :AQLV  
5.6 运行模拟 79 X~#@rg!"  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ^zkd{ov  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 TR_(_Yd?36  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ~CJYQFt  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 `C ?a  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 @]yQJuXA&Z  
6.2 定义布局结构 89 > d)|r  
6.3 绘制并定位波导 91 `oan,wq+  
6.4 生成布局脚本 95 }cyq'm i  
6.5 插入和编辑输入面 97 ]#+5)[N$>  
6.6 运行模拟 98 hkL w&;WJr  
6.7 修改布局脚本 100 (''$' 5~  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Vc{/o=1u  
7 应用预定义扩散过程 104 8F.(]@NY  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Psg +\14  
7.2 定义布局设置 106 rjt O`Mt`  
7.3 设计波导 107 6pS Rum  
7.4 设置模拟参数 108 oF` -cyj"  
7.5 运行模拟 110 pq@$&G  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 >l6XZQ >  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 mT}Aje-L  
7.8 添加一个新的轮廓 111 ?T~3B]R  
7.9 创建上方的线性波导 112 L'zdsa}Et  
8 各向异性BPM 115 `z5v}T  
8.1 定义材料 116 x Xl$Mp7  
8.2 创建轮廓 117 d8 3+6d  
8.3 定义布局设置 118 VK"[=l  
8.4 创建线性波导 120 >V3W>5X  
8.5 设置模拟参数 121 P2s^=J0@  
8.6 预览介电常数分量 122 !<JG&9ODP  
8.7 创建输入面 123 \0xzBs1!  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 8'>.#vyMGv  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 i,\t]EJAU  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 u~j'NOv  
9.2 定义布局设置 130 s#4))yUR6Z  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 qM+!f2t  
9.4 编辑输入平面 132 ~0:$G?fz  
9.5 设置模拟参数 134 47$-5k30  
9.6 运行模拟 135 JT}dor  
10 电光调制器 138 <L[  *hp  
10.1 定义电解质材料 139 3RG/X  
10.2 定义电极材料 140 rGP? E3  
10.3 定义轮廓 141 +X4ttv  
10.4 绘制波导 144 GZ-n! ^  
10.5 绘制电极 147 xQcMQ{&;  
10.6 静电模拟 149 C:TuC5Sr  
10.7 电光模拟 151 P<g|y4h  
11 折射率(RI)扫描 155 R;N>#_9HU  
11.1 定义材料和通道 155 \ltErd-  
11.2 定义布局设置 157 !'c6Hs  
11.3 绘制线性波导 160 M<hs_8_*  
11.4 插入输入面 160 Ra*k  
11.5 创建脚本 161 _j|n}7a  
11.6 运行模拟 163 BBZ)H6TzL  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 w2RESpi  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 cftn`:(&8  
12.1 定义材料 165 FlM.D u  
12.2 创建参考轮廓 166 :ok!,QN  
12.3 定义布局设置 166 +$an*k9  
12.4 用户自定义轮廓 167 ;nHo%`Zt  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 r[i~4N=  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 UeC%Wa<[  
13.1 定义材料 173 J_)z:`[yE  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 0*'`%W+5  
13.3 定义晶圆 174 p3'mJ3MA  
13.4 创建器件 175 P"[l86:  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 }(hYG"5  
13.6 定义电极区域 178 ~]D \&D9=?  
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