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infotek 2022-09-06 08:41

《OptiBPM入门教程》

前  言 UA{sUj+?  
mc|T}B  
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。 u_@%}zo?5*  
w>; :mf  
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。 n=r}jRH1  
YS?P A#  
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。 H#k"[eZ  
FR0zK=\  
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。 Zqd&EOm  
J[YA1  
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。 hiaj!&+Q  
D[ 7K2G+  
《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 Q'JEDH\  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 s6Bt)8A  
5h1!E  
目 录
!W^2?pqN  
1 入门指南 4 E{T\51V]%  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 A/{pG#if]3  
1.2 OptiBPM简介 5 % %c0UaV  
1.3 光波导介绍 8 u A C:&  
1.4 快速入门 8 s7I*=}{g0.  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 #lltXqvD?  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 rZu_"bcJ  
2.2 定义布局设置 29 k}ps-w6:  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?*}76u  
2.4 插入input plane 35 Mn>dI@/gM  
2.5 运行模拟 39 T_Z@uZom.  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 x@DXW(  
3 创建一个单弯曲器件 44 *Vfas|3hZI  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 au"HIyi?k  
3.2 定义布局设置 45 aZ@4Z=LK  
3.3 创建一个弧形波导 46 ||`w MWq  
3.4 插入入射面 49 +n,8o:fU:  
3.5 选择输出数据文件 53 F Paj p  
3.6 运行模拟 54 :1_hQeq  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 |r}%AN6+  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 g ywI@QD%#  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 `Kym{og  
4.2 定义布局设置 61 UgJlXB|a%2  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 mI9h| n  
4.4 插入输入面 62 zmr=iK  
4.5 运行模拟 63 IL.Jx:(0  
4.6 预览最大值 65 pC8(>gV<h  
4.7 绘制波导 69 :U)e 8  
4.8 指定输出波导的路径 69 ivoPl~)J  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^l$(-#'y  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 + A0@# :B  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -mY90]g  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 3;>(W  
5.1 定义波导材料 75 W3<O+S&  
5.2 定义布局设置 76 d.2b7q09  
5.3 创建波导 76 7IK<9i4O  
5.4 修改输入平面 77 {)b`fq  
5.5 指定波导的路径 78 Vaha--QB  
5.6 运行模拟 79 ,<EmuEw |  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 bx6@FKns}  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J3:P/n&  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 am%qlN<  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]VwAHT&je  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 v~jN,f*  
6.2 定义布局结构 89 EAY9~b6~c  
6.3 绘制并定位波导 91 N->;q^  
6.4 生成布局脚本 95 JYSw!!eC  
6.5 插入和编辑输入面 97 ="A[*:h C"  
6.6 运行模拟 98 #jZ:Ex  
6.7 修改布局脚本 100 e\yj>tQJg  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 V?_%Y<|L  
7 应用预定义扩散过程 104 xje{ kx#  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 aNq Vs|H  
7.2 定义布局设置 106 >,] #~d  
7.3 设计波导 107 r#Pd@SV  
7.4 设置模拟参数 108 Ce:R p?  
7.5 运行模拟 110 Gi<f/xQk>  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 (XW#,=rYk  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 L1F){8[  
7.8 添加一个新的轮廓 111 E_H1X'|qS4  
7.9 创建上方的线性波导 112 qS2%U?S7  
8 各向异性BPM 115 ?0?'  
8.1 定义材料 116 c<H4rB  
8.2 创建轮廓 117 I7uYsjh@u  
8.3 定义布局设置 118 IcQ?^9%{  
8.4 创建线性波导 120 KDXo9FzF  
8.5 设置模拟参数 121 {xH \!!"T  
8.6 预览介电常数分量 122 +?.,pqn<=  
8.7 创建输入面 123 PN'8"8`{  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }2\"(_  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 #-@{rgH  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 WEsH@ [  
9.2 定义布局设置 130 Fx@ {]  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hV,3xrm?P  
9.4 编辑输入平面 132 ^#=L?e  
9.5 设置模拟参数 134 7q\c\qL  
9.6 运行模拟 135 +]>a`~   
10 电光调制器 138 $(NfHIX  
10.1 定义电解质材料 139 r[,KE.^6~#  
10.2 定义电极材料 140 b~Ruhi[E  
10.3 定义轮廓 141 ;T_9;RU<'b  
10.4 绘制波导 144 c3}}cFe  
10.5 绘制电极 147 .Yf h*  
10.6 静电模拟 149 %/^d]#  
10.7 电光模拟 151 i]YQq!B  
11 折射率(RI)扫描 155 b9Y pUm7#  
11.1 定义材料和通道 155 D~y]d  
11.2 定义布局设置 157 >u4e:/5]  
11.3 绘制线性波导 160 uVk8KMYU  
11.4 插入输入面 160 869`jA &7"  
11.5 创建脚本 161 -m @s 9k  
11.6 运行模拟 163 kN^)6  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :1{j&$  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ;+jp,( 7  
12.1 定义材料 165 nY8UJy}<oL  
12.2 创建参考轮廓 166 p']AXJ`Z  
12.3 定义布局设置 166 =;`YtOL  
12.4 用户自定义轮廓 167 ,qfa,O  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 7 dzE"m  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VsmL#@E  
13.1 定义材料 173 U;nC)'~YW9  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 {L=[1  
13.3 定义晶圆 174 ~3%3{a a  
13.4 创建器件 175 3(&.[o Z  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 xL BG}C  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 C:K\-P9  
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