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infotek 2022-09-06 08:41

《OptiBPM入门教程》

前  言 jpijnz{M  
A=8%2U wI  
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。 4mYJi#e6x  
x_Y03__/  
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。 fCC^hB]'  
+S/OMkC  
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。 8SH&b8k<<  
})~M}d2LXB  
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。 t!^ j0q  
WBc,/lgZ  
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。 haNi [|  
7dxTyn=  
《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 O7DaVlln  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 JK.<(=y\  
Klr+\R@(n  
目 录
\PU7,*2  
1 入门指南 4 E}-Y!,v^  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 _#;UXAi  
1.2 OptiBPM简介 5 {,;R\)8D  
1.3 光波导介绍 8 3Lg)237&j  
1.4 快速入门 8 jimWLF5Q5"  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _m0B6?KJ  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 MKiP3kt8  
2.2 定义布局设置 29 faTp|T`nY  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]*/%5ZOI&  
2.4 插入input plane 35 Mg pjC`  
2.5 运行模拟 39 W"3YA+qpI  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 GpwoS1#)0|  
3 创建一个单弯曲器件 44 #/"?.Z;SSH  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 =[_=y=G  
3.2 定义布局设置 45 W=-:<3XL  
3.3 创建一个弧形波导 46 pDYcsC{p  
3.4 插入入射面 49 kg/<<RO  
3.5 选择输出数据文件 53 *3R3C+ L  
3.6 运行模拟 54 G!<-9HA5  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 6j 2mr6o  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 H@|h Nn$@  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Al}D~6MD  
4.2 定义布局设置 61 TmEJ!)*  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ;rj|>  
4.4 插入输入面 62 Mp-hNO}.Z  
4.5 运行模拟 63 Crg@05Z  
4.6 预览最大值 65 qT153dNA&  
4.7 绘制波导 69 pB;8yz=  
4.8 指定输出波导的路径 69 q+ZN$4m  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 bI?uV;m>  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 <>71;%e;'  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H*KZZTKd  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 d,XNok{  
5.1 定义波导材料 75 Z%4w{T+[  
5.2 定义布局设置 76 4Pv Pp{Y  
5.3 创建波导 76 3'jH,17lWV  
5.4 修改输入平面 77 ehTRw8"R  
5.5 指定波导的路径 78 L]e@. /C$  
5.6 运行模拟 79 k1_" }B5  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 e8,!x9%J  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 JIOeDuw+  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 VKb=)v[K  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 :jHDeF.A  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Eb~e=){  
6.2 定义布局结构 89 s2kom)  
6.3 绘制并定位波导 91 NK!#K>AO  
6.4 生成布局脚本 95 k [eWhdSw  
6.5 插入和编辑输入面 97 ]_js-+w6  
6.6 运行模拟 98 *|*6 q/  
6.7 修改布局脚本 100 0\KDa$ '1k  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 X%R)  
7 应用预定义扩散过程 104 |T+YC[T#v  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 /cC4K\M  
7.2 定义布局设置 106 A$1Gc> C  
7.3 设计波导 107 OhW o  
7.4 设置模拟参数 108 M{)|9F  
7.5 运行模拟 110  %G>  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 L7"B`oa(p  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 +Ua.\1"6  
7.8 添加一个新的轮廓 111 \J-}Dp\0b  
7.9 创建上方的线性波导 112 1zGhX]z  
8 各向异性BPM 115 []<N@a6VA>  
8.1 定义材料 116 g!I0UAm  
8.2 创建轮廓 117 Wagb|B\  
8.3 定义布局设置 118 .vov ,J!Y  
8.4 创建线性波导 120 b{(= C 3  
8.5 设置模拟参数 121 ,cFBLj(@  
8.6 预览介电常数分量 122 I~T~!^}U  
8.7 创建输入面 123 zW:r7 P.  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :Oh*Q(>  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 E5Zxp3N  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 W{X5~w(  
9.2 定义布局设置 130 .`~=1 H\R"  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^X| Bzz)  
9.4 编辑输入平面 132 XF i!=|F  
9.5 设置模拟参数 134 vT;~\,M  
9.6 运行模拟 135 ?F^O7\rw  
10 电光调制器 138 `7 3I}%?  
10.1 定义电解质材料 139 P*g:rg  
10.2 定义电极材料 140 %'&_Po\  
10.3 定义轮廓 141  I#U)  
10.4 绘制波导 144 |wkUnn4UB8  
10.5 绘制电极 147 'tJ@+(tqw  
10.6 静电模拟 149 <G /a-Z  
10.7 电光模拟 151 L8~zQV$h  
11 折射率(RI)扫描 155 }~!KjFbs  
11.1 定义材料和通道 155 ={B?hjo<-  
11.2 定义布局设置 157 2|JtRE+  
11.3 绘制线性波导 160 4Ixu%  
11.4 插入输入面 160 0}wmBSl  
11.5 创建脚本 161 &H:2TL!  
11.6 运行模拟 163 :89AYqT"  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ( P\oLr9  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 qrkJ:  
12.1 定义材料 165 @ayrI]m#>,  
12.2 创建参考轮廓 166 f19'IH$n{  
12.3 定义布局设置 166 5K {{o''  
12.4 用户自定义轮廓 167 I9hZ&ed16  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170  Fm`c  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 (3QG  
13.1 定义材料 173 <]'1YDA  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 O>/& -Wk=  
13.3 定义晶圆 174 N'=b8J-fF  
13.4 创建器件 175 g&fq)d  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 NflRNu:-  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 eK =v<X  
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