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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 Rv>-4@fMJ  
?j.,Nw4FC  
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。 ATyEf5Id_  
Ix}sK"}[n  
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。 7A7?GDW  
M3y NAN  
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。 >Tx?%nQ  
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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。 Jpq~  
y^ *~B(T{  
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。 c6]U E@A  
^76]0`gS  
《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 8,%^ M9zBP  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 @HCVmg:  
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目 录
(C L%>5V  
1 入门指南 4 } OR+Io  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 r6qj7}\  
1.2 OptiBPM简介 5 }.(B}/$u  
1.3 光波导介绍 8 JbbzV>  
1.4 快速入门 8 $%Kf q[Q  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 33q}CzK  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 =WATyY:s  
2.2 定义布局设置 29 ;'K5J9k  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 A)!*]o>U  
2.4 插入input plane 35 yyJ  f%{  
2.5 运行模拟 39 T -2t.Xs  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 jr. "I+  
3 创建一个单弯曲器件 44 F>l] 9!P|m  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 R n[cW5Y<  
3.2 定义布局设置 45 T^KKy0ZGM  
3.3 创建一个弧形波导 46 ^x,YW]AS}  
3.4 插入入射面 49 dn3y\  
3.5 选择输出数据文件 53 7}>EJ  
3.6 运行模拟 54 {\5  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 y%T_pTcU  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 n\53wh@+  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 M }D}K\)  
4.2 定义布局设置 61 vE?G7%,  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 9A=,E&  
4.4 插入输入面 62 F41=b4/  
4.5 运行模拟 63 S\=Nn7"  
4.6 预览最大值 65 VONDc1%ga  
4.7 绘制波导 69 T5h H  
4.8 指定输出波导的路径 69 R 9\*#c  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 /x$nje,.  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 6&x@.1('z  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 jL luj   
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 8Z~EwY*  
5.1 定义波导材料 75 /8S>;5hvK@  
5.2 定义布局设置 76 a~w$#fo"`f  
5.3 创建波导 76 o+'6`g'8  
5.4 修改输入平面 77 rILYI;'o  
5.5 指定波导的路径 78 g- gV2$I  
5.6 运行模拟 79 4hj|cCrO  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4r}51 N\  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 WsB?C&>x  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ZECfR>`x  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 1qA;/-Zr<o  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 xJe%f\UDu  
6.2 定义布局结构 89 ;V!D :5U  
6.3 绘制并定位波导 91 MQ2}EY*A  
6.4 生成布局脚本 95 2^7`mES  
6.5 插入和编辑输入面 97 @yYkti;4-  
6.6 运行模拟 98 ~"!fP3"e  
6.7 修改布局脚本 100 2,b$7xaf  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 B+`g> h  
7 应用预定义扩散过程 104 'g\4O3&_  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 _[BP 0\dPW  
7.2 定义布局设置 106 J&_n9$  
7.3 设计波导 107 PJ#,2=n~  
7.4 设置模拟参数 108 F== p<lrs  
7.5 运行模拟 110 =3P)q"  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 TWTb?HP  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 m&3xJuKih  
7.8 添加一个新的轮廓 111 "{t$nVJ  
7.9 创建上方的线性波导 112 flx(HJK  
8 各向异性BPM 115 "AqB$^S9t  
8.1 定义材料 116 ~xTt204S  
8.2 创建轮廓 117 Ewz!O`  
8.3 定义布局设置 118 n$R)>n Y  
8.4 创建线性波导 120 A#,ZUOPGH  
8.5 设置模拟参数 121 c+ie8Q!  
8.6 预览介电常数分量 122 .xkM.g4{~  
8.7 创建输入面 123 gX@aG9  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 H5an%kU|j  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127  bN.Pex  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 HzJz+ x:  
9.2 定义布局设置 130 6A ah9   
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 >$7B wO  
9.4 编辑输入平面 132 7tp36TE  
9.5 设置模拟参数 134 U<XG{<2  
9.6 运行模拟 135 %yC,^  
10 电光调制器 138 zbiLP83  
10.1 定义电解质材料 139 LzL So"n  
10.2 定义电极材料 140 8P`"M#fI  
10.3 定义轮廓 141 a+QpM*n7Lq  
10.4 绘制波导 144 I/N *gy?*  
10.5 绘制电极 147 XWw804ir  
10.6 静电模拟 149 RnN!2K  
10.7 电光模拟 151 @4#vm@Yf_  
11 折射率(RI)扫描 155 "@n%Z  
11.1 定义材料和通道 155 =(^3}x  
11.2 定义布局设置 157 \M-OC5fQv  
11.3 绘制线性波导 160 ="e+W@C  
11.4 插入输入面 160 An@t?#4gxi  
11.5 创建脚本 161 Q2> gU#  
11.6 运行模拟 163 \)e'`29;  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 *zLMpL_  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 )/P}?` I  
12.1 定义材料 165 Bw yx c  
12.2 创建参考轮廓 166 Y);=TM6s  
12.3 定义布局设置 166 $cg cX  
12.4 用户自定义轮廓 167 "N#Y gSr  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 H?w6C):]  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ;VK.2^jW!  
13.1 定义材料 173 wC*X4 '  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 <3 uNl  
13.3 定义晶圆 174 ~ri5zb20  
13.4 创建器件 175 9BB=YnKE  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 EM_d8o)`B  
13.6 定义电极区域 178 p7 ~!z.)o  
更多详情请加微联系[attachment=114302] Gm`8q}<I  
wflney 2022-10-02 11:43
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