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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 '+27_j  
P;mp)1C  
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。 \4^rb?B  
V; CPn  
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。 `E?0jQ  
YRFz ]  
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。 a^pbBDi W  
w6WPfy(/2  
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。 =:]v~Ehq  
akU2ToP  
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。 :O$bsw:3w<  
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《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 t(9q 6x3|e  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 7(N+'8  
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目 录
x5mg<y2`Ng  
1 入门指南 4 ^gZ,A]  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 A`ajsZ{q,  
1.2 OptiBPM简介 5 u+KZ. n/  
1.3 光波导介绍 8 > pP&/  
1.4 快速入门 8 ;R[3nb9%  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 tiHR&v  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 c38XM]Jeq  
2.2 定义布局设置 29 qc 5[ e  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 IA({RE  
2.4 插入input plane 35 ^W,5A;*3  
2.5 运行模拟 39 V 3cKbk7~  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 zdd-n[%@V  
3 创建一个单弯曲器件 44 46Sz#^y P  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 \m G Y'0  
3.2 定义布局设置 45 V?1 $H  
3.3 创建一个弧形波导 46 IhYR4?e  
3.4 插入入射面 49 ZcQu9XDIt  
3.5 选择输出数据文件 53 |=m.eU  
3.6 运行模拟 54 -4& i t:  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 =4a:)g'  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 \ '4~@  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 "cPg_-n  
4.2 定义布局设置 61 yi>A ogQ,  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 wz*iwd-  
4.4 插入输入面 62 &Xqxuy ]J  
4.5 运行模拟 63 ACdPF_Y]  
4.6 预览最大值 65 pX?3inQP%(  
4.7 绘制波导 69 a[(OeVQ5  
4.8 指定输出波导的路径 69 O9(z"c  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 'in%Gii  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 |uqI}6h.  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 pB 8D  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ?YLq iAA  
5.1 定义波导材料 75 (^m] 7l  
5.2 定义布局设置 76 K+F"VW*?  
5.3 创建波导 76 C; N6",s!  
5.4 修改输入平面 77 aQtd6L+ J  
5.5 指定波导的路径 78 +*:mKx@Nw  
5.6 运行模拟 79 MQ-u9=ys  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 MK=oGzK  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 .qO4ceW2-~  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 :^v Q4/,  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 u;-&r'J>  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 gM\>{ihM'  
6.2 定义布局结构 89 )Y7H@e\1  
6.3 绘制并定位波导 91 QL WnP-  
6.4 生成布局脚本 95 'bi;Y1:  
6.5 插入和编辑输入面 97 f\]?,  
6.6 运行模拟 98 qTr P@F4`g  
6.7 修改布局脚本 100 d-D,Gx]>$  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 &>,;ye>A  
7 应用预定义扩散过程 104 10Ik_L='  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^w60AqR8  
7.2 定义布局设置 106 b0{i +R  
7.3 设计波导 107 [-])$~WfW  
7.4 设置模拟参数 108 6]?mjG6  
7.5 运行模拟 110 %8FfP5#  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 i[!|0U`p  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 g Ed A hfx  
7.8 添加一个新的轮廓 111 tDX& ~1s  
7.9 创建上方的线性波导 112 7__[=)(b2X  
8 各向异性BPM 115 Q[biy{(b8  
8.1 定义材料 116 Jr2yn{s=S  
8.2 创建轮廓 117 kGYpJg9=  
8.3 定义布局设置 118 -e/}DGL  
8.4 创建线性波导 120 a)QT#.  
8.5 设置模拟参数 121 q!y.cyL  
8.6 预览介电常数分量 122 |Vx [  
8.7 创建输入面 123 }qn>#ETi  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ("2X8(3z  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 mqZH<.mn  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 &<V U}c^!  
9.2 定义布局设置 130 0K%okq|n  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 bC `<A  
9.4 编辑输入平面 132 .~f )4'T 9  
9.5 设置模拟参数 134 ~~W.]>f  
9.6 运行模拟 135 i%K6<1R;y{  
10 电光调制器 138 2/&=:,"t,B  
10.1 定义电解质材料 139 .xJ54Vz  
10.2 定义电极材料 140 IA2VesHb  
10.3 定义轮廓 141 lYG`)#T  
10.4 绘制波导 144 L|CdTRgRCB  
10.5 绘制电极 147 v-}f P  
10.6 静电模拟 149 23gN;eD+m6  
10.7 电光模拟 151 =!'9TS  
11 折射率(RI)扫描 155 JbPkC*.  
11.1 定义材料和通道 155 $hhXsu=  
11.2 定义布局设置 157 r%U6,7d=)  
11.3 绘制线性波导 160 8z`ZHn3=  
11.4 插入输入面 160 Nk7y2[  
11.5 创建脚本 161 }dkXRce*  
11.6 运行模拟 163 ~ WWhCRq  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 u cpU $+  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 J!uG/ Us  
12.1 定义材料 165 s2O()u-  
12.2 创建参考轮廓 166 A8'RM F1  
12.3 定义布局设置 166 N%dY.Fk  
12.4 用户自定义轮廓 167 q\EYsN</;  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Cn~VJ,l g  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 xt^1,V4Ei~  
13.1 定义材料 173 cMY}Y [2c  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 !85bpQ.  
13.3 定义晶圆 174 @z1QoZ^w  
13.4 创建器件 175 A6z ,6v6  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 #X-C~*|>j  
13.6 定义电极区域 178 I3Vu/&8f|  
更多详情请加微联系[attachment=114302] _ $F=A  
wflney 2022-10-02 11:43
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