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infotek 2022-09-06 08:41

《OptiBPM入门教程》

前  言 /<k 5"C% z  
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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。 1:@ScHS  
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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。 [>3dhj[;  
3=Rk(%:;  
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。 \M0's&1(  
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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。 FDGG$z?>m  
BTG_c_ ?]e  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 TGPZUyi3!=  
0E (G1o'  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 %4YSuZg  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 =d:3]M^  
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目 录
Odhr=Hs  
1 入门指南 4 oJ" D5d,  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 lq, ]E/<&  
1.2 OptiBPM简介 5 zzW$F)X  
1.3 光波导介绍 8 8ZCA vEy  
1.4 快速入门 8 '^[+]  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 8xh x*A  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 Ss\?SEq  
2.2 定义布局设置 29 )ZrB-(u~k  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 h9iQn<lp4.  
2.4 插入input plane 35 F8Mf,jnPs  
2.5 运行模拟 39 RQ^ \|+_  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 U^U hZ!  
3 创建一个单弯曲器件 44 V3d$C&<(  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 X6qgApyE  
3.2 定义布局设置 45 UTN[! 0[  
3.3 创建一个弧形波导 46 k9:|CEP  
3.4 插入入射面 49 h/8p2Mrqi  
3.5 选择输出数据文件 53 2cRru]VZ5  
3.6 运行模拟 54 T34Z#PFwe  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 c813NHW  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 Z'}%Mkm`i}  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 h.l.da1#  
4.2 定义布局设置 61 19!;0fe=  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .c__T {<)[  
4.4 插入输入面 62 b0@K ~O;g  
4.5 运行模拟 63 uZ>q$ F  
4.6 预览最大值 65 &}pF6eIar  
4.7 绘制波导 69 Km,o+9?1gF  
4.8 指定输出波导的路径 69 u7Ix7`V  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 `Lavjmfr2V  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 _Rk vg-  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 8pftc)k  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 u%I%4 gM  
5.1 定义波导材料 75 ^W@%(,xb  
5.2 定义布局设置 76 ZU+_nWnl  
5.3 创建波导 76 g#7Q-n3^  
5.4 修改输入平面 77 H=g%>W%3  
5.5 指定波导的路径 78 d"Wuu1tEY  
5.6 运行模拟 79 (uhE'IQ{(  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 i ?uX'apk  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Oe :S1f  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Y%- !%|  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ^3H:I8gRCl  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 UX<-jY#'V  
6.2 定义布局结构 89 *p#@W-:9E  
6.3 绘制并定位波导 91 k)X\z@I'  
6.4 生成布局脚本 95 U?5lqq  
6.5 插入和编辑输入面 97 -o{ x ;:4  
6.6 运行模拟 98 s8P3H|0.-  
6.7 修改布局脚本 100 hN]l $Ct  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 &/)B d%  
7 应用预定义扩散过程 104 $|3zsi2  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 UwF-*(#41  
7.2 定义布局设置 106 p|mFF0SL  
7.3 设计波导 107 rXE0jTf:a  
7.4 设置模拟参数 108 6akI5\b  
7.5 运行模拟 110 dC-~=}HR^  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 4dLnX3 v  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 M6^ \LtFt  
7.8 添加一个新的轮廓 111 {2D|,yH=  
7.9 创建上方的线性波导 112 1EC;t1.7  
8 各向异性BPM 115 gH\>", [  
8.1 定义材料 116 B, H9EX  
8.2 创建轮廓 117 ud BIEW,`  
8.3 定义布局设置 118 vD?D]8.F~Q  
8.4 创建线性波导 120 1TR+p? "  
8.5 设置模拟参数 121 M"/Jn[  
8.6 预览介电常数分量 122 |O oczYf  
8.7 创建输入面 123 x|dP-E41\  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 o9]32l  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 dJJq]^|  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 _;Xlw{FN^  
9.2 定义布局设置 130 H>;,r ,  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 b7~Jl+m  
9.4 编辑输入平面 132 5$HG#2"Kb#  
9.5 设置模拟参数 134 q9j~|GE|  
9.6 运行模拟 135 I}0 ?d  
10 电光调制器 138 d,(q 3  
10.1 定义电解质材料 139 cRD;a?0/6s  
10.2 定义电极材料 140 ?*+U[*M  
10.3 定义轮廓 141 n8_X<jIp3  
10.4 绘制波导 144 *i:8g(  
10.5 绘制电极 147 k3@d = k  
10.6 静电模拟 149 "c]9Q%  
10.7 电光模拟 151 K\XQ E50  
11 折射率(RI)扫描 155 HQ" trV  
11.1 定义材料和通道 155 O2p E"8=4Q  
11.2 定义布局设置 157 CsycR@[  
11.3 绘制线性波导 160 a3\~AO H%  
11.4 插入输入面 160 Us'JMZ~  
11.5 创建脚本 161 <PuY"-`/Oc  
11.6 运行模拟 163 &y=OZ !M  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 etiUt~W  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gT$WG$^i  
12.1 定义材料 165 W)/f5[L  
12.2 创建参考轮廓 166 d v[.u{#tP  
12.3 定义布局设置 166 *GBV[D[G,  
12.4 用户自定义轮廓 167 !-470J  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :f39)g5>  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ~/-SKGzo-  
13.1 定义材料 173 r0lI&25w  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 SM RKEPwp&  
13.3 定义晶圆 174 LTo!DUi`  
13.4 创建器件 175 YjTr49Af0  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 % H"  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 YtSYe%  
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