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infotek 2022-09-06 08:41

《OptiBPM入门教程》

前  言 78kT}kgW  
#\&64  
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。 I` q"  
vt(cC) )  
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。 )|B3TjH C  
y\mK?eR  
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。 ZDr&Alp)o  
#T08H,W/  
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。 .-}F~FES  
'a=' (,%  
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。 'Omj-o'tn9  
I*0TI@Lo  
《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 :,Mg1Zf  
oT*qMLdn  
上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 j'q Iq;y  
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目 录
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1 入门指南 4 A;7At!kK  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 +J7xAyv_Oz  
1.2 OptiBPM简介 5 L~HL*~#d  
1.3 光波导介绍 8 Y(C-o[-N  
1.4 快速入门 8 S\ ) ~9?  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 p_qJI@u8  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 V]P%@<C  
2.2 定义布局设置 29 G'(8/os{  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 c63yJqiW  
2.4 插入input plane 35 fu{.Ir  
2.5 运行模拟 39 T*rx5*:o  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 !c;BOCqa  
3 创建一个单弯曲器件 44 h5}:>yc  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 >.r> aH  
3.2 定义布局设置 45 W5R /  
3.3 创建一个弧形波导 46 Itv}TK eF  
3.4 插入入射面 49 &nfGRb  
3.5 选择输出数据文件 53 s'=w/os  
3.6 运行模拟 54 +K7oyZg  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 /Gvd5  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 tlcNGPa  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ( !0fmL  
4.2 定义布局设置 61 */y (~O6  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 !+T29QYK8  
4.4 插入输入面 62 @q+X:K5b  
4.5 运行模拟 63 B-W8Zq#4>  
4.6 预览最大值 65 s> JWNP  
4.7 绘制波导 69 #GOL%2X  
4.8 指定输出波导的路径 69 IRIYj(J  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 :bu]gj4e  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 PiF&0;  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 LW*v/`@  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Ms14]M[\  
5.1 定义波导材料 75 rVv4R/3+   
5.2 定义布局设置 76 WFG`-8_e[I  
5.3 创建波导 76 )=%TIkeF  
5.4 修改输入平面 77 => X"  
5.5 指定波导的路径 78 69$gPY'3  
5.6 运行模拟 79 @w73U; 9\  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 kR65{h"gZT  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 >Qx :l#B  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 4N8(WI"4S  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 uO5y{O2W  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 o+F < r#  
6.2 定义布局结构 89 4}Dfi5:   
6.3 绘制并定位波导 91 yhh\?qqy  
6.4 生成布局脚本 95 zy'cf5k2  
6.5 插入和编辑输入面 97 Qz`v0"'w  
6.6 运行模拟 98 lky5%H  
6.7 修改布局脚本 100 &%r<_1  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 XB;C~:  
7 应用预定义扩散过程 104 ?<STl-]&  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 |H ,-V;  
7.2 定义布局设置 106 }fh<LCwTi  
7.3 设计波导 107 ,dXJCX8so  
7.4 设置模拟参数 108 Pd04  
7.5 运行模拟 110 0F9p'_C  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 U5yBU9\G  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 W[t0hbV w  
7.8 添加一个新的轮廓 111 S,vh  
7.9 创建上方的线性波导 112  P@FE3g  
8 各向异性BPM 115 ,*CPG$L  
8.1 定义材料 116 D+"+m%^>C  
8.2 创建轮廓 117 OQiyAyX  
8.3 定义布局设置 118 ;}}k*< Z  
8.4 创建线性波导 120 >G}g=zy@  
8.5 设置模拟参数 121 vJ{aBx`VS  
8.6 预览介电常数分量 122 %gEgp Jd  
8.7 创建输入面 123 Z7dyPR  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3gs!ojG  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 x Tf|u  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 wyB  
9.2 定义布局设置 130 hw2Sb,bY  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 =XFyEt  
9.4 编辑输入平面 132 `oOVR6{K9  
9.5 设置模拟参数 134 &vN^ *:Q  
9.6 运行模拟 135  6h?)x  
10 电光调制器 138 0SV4p.  
10.1 定义电解质材料 139 "=,IbC  
10.2 定义电极材料 140 WB5M ![  
10.3 定义轮廓 141 #oJ%i+V  
10.4 绘制波导 144 szGGw  
10.5 绘制电极 147 uU/'oZ?  
10.6 静电模拟 149 <+_WMSf;4  
10.7 电光模拟 151 !OV+=Rwdx  
11 折射率(RI)扫描 155 YK>?;U+|  
11.1 定义材料和通道 155 ..Bf-)w  
11.2 定义布局设置 157 AmB*4p5b  
11.3 绘制线性波导 160 cYz|Ux  
11.4 插入输入面 160 [Gc9 3PA7q  
11.5 创建脚本 161 5#~E[dr  
11.6 运行模拟 163 eI1C0Uz1  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 o^W.53yX  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2]cU:j6G  
12.1 定义材料 165 rA /T>ZM  
12.2 创建参考轮廓 166 5M\bH'1  
12.3 定义布局设置 166 `]F#j ]"  
12.4 用户自定义轮廓 167 1*?L>@Wdy  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 .*&F  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 X3m)  
13.1 定义材料 173 v+C%t!dx  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 g}$B4_sY  
13.3 定义晶圆 174 ^#]eCXv  
13.4 创建器件 175 ny1Dg$u i2  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 `t>:i!s/  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 <xUX&J=;  
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