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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 W$EX6jTGI  
XZV)4=5iSO  
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 *Sz`=U7n  
E5jK}1t4V  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 h"l{cDk  
|QAmN> 7U  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 vO]gj/SaT  
\&R}JK  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 nkS6A}i3o  
n j; KnZ  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ?b#/*T}ac  
\z:p"eua z  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 x)BG%{h  
>/6v` 8F  
上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 U^VFHIm  
J0@m Ol  
目 录
>Eik>dQ a  
1 入门指南 4 'V4.umj1~  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 0K7-i+\#  
1.2 OptiBPM简介 5 np=m ~k  
1.3 光波导介绍 8 `WWf?g  
1.4 快速入门 8 j[iJo 5  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 mTZlrkT  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 QdUl-(  
2.2 定义布局设置 29 O5_E"um  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 6@H& S  
2.4 插入input plane 35 J-Sf9^G  
2.5 运行模拟 39 .a;-7|x  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 - CM;sXq  
3 创建一个单弯曲器件 44 (cC5zv*E  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 m$QFtrvy  
3.2 定义布局设置 45 - /#3U{O  
3.3 创建一个弧形波导 46 +(PtOo.  
3.4 插入入射面 49 js;IUSj.  
3.5 选择输出数据文件 53 YlPZa3\  
3.6 运行模拟 54 lCd^|E  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 =\CbX  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 &_q;X;}  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 +=\S"e[F  
4.2 定义布局设置 61 !RiPr(m@y  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Ko/_w_  
4.4 插入输入面 62 uKpl+>  
4.5 运行模拟 63 %{zM> le9  
4.6 预览最大值 65 OX8jCW  
4.7 绘制波导 69 tE>3.0U0Q  
4.8 指定输出波导的路径 69 Gps  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 N#T MU  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 9 *]Z  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 H#w?$?nIWu  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Kz$Ijj  
5.1 定义波导材料 75 yQou8P=%  
5.2 定义布局设置 76 -BEPpwb<g  
5.3 创建波导 76 n[ba  
5.4 修改输入平面 77 $PrzJc  
5.5 指定波导的路径 78 eRVu/TY  
5.6 运行模拟 79  ~ikTo -  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .P =!M  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 .~b6wi&n  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8 eh C^Cg  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 lFc3 5  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 V#3VRh  
6.2 定义布局结构 89 "T~Ps$  
6.3 绘制并定位波导 91 Rw$ @%o%  
6.4 生成布局脚本 95 !my5-f>{(  
6.5 插入和编辑输入面 97 )>TA|W]@  
6.6 运行模拟 98 Y J1P5u:  
6.7 修改布局脚本 100 s-8>AW ep  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 UAcABL^2  
7 应用预定义扩散过程 104 ~PoGuj2wA  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 1$Eiv8xd  
7.2 定义布局设置 106 ]^ RgzK  
7.3 设计波导 107 <JKPtF2b  
7.4 设置模拟参数 108  ISq^V  
7.5 运行模拟 110 _10#rucr  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 YI\^hP#  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 fl)Oto7  
7.8 添加一个新的轮廓 111 -P.) 0d(  
7.9 创建上方的线性波导 112 Ef?_d]  
8 各向异性BPM 115 J+.t \R  
8.1 定义材料 116 !w C4ei`  
8.2 创建轮廓 117 Y61E|:fV!  
8.3 定义布局设置 118 Aq";z.gi+  
8.4 创建线性波导 120 JBU qZ  
8.5 设置模拟参数 121 #m8Oy|Y9`  
8.6 预览介电常数分量 122 !r[uwJ=  
8.7 创建输入面 123 qa%g'sB-b  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 2t(E+^~  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 cDAO5^  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ]+@b=J2b  
9.2 定义布局设置 130 ?cpID8Z  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hob%'Y5%D  
9.4 编辑输入平面 132 cuSXv)  
9.5 设置模拟参数 134 TF{ xFb)  
9.6 运行模拟 135 d[O.UzQ  
10 电光调制器 138 +'lfW{E1t  
10.1 定义电解质材料 139 ?!A{n3\<  
10.2 定义电极材料 140 P@*whjPmo  
10.3 定义轮廓 141 VBd.5YW  
10.4 绘制波导 144 QTP1u  
10.5 绘制电极 147 ;OVJM qg  
10.6 静电模拟 149 S B'.   
10.7 电光模拟 151 ]INbRytvc  
11 折射率(RI)扫描 155 P+Hs6Q  
11.1 定义材料和通道 155 8E$KR:/:4  
11.2 定义布局设置 157 T> 1E  
11.3 绘制线性波导 160 1;H(   
11.4 插入输入面 160 z{tyB  
11.5 创建脚本 161 . e]!i(5I  
11.6 运行模拟 163 dc:|)bK M  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 rV1JJ.I  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 mNuv>GAb  
12.1 定义材料 165 UUA7m$F1  
12.2 创建参考轮廓 166 <k^h&1J#g  
12.3 定义布局设置 166 J6f;dF^  
12.4 用户自定义轮廓 167 #_Tceq5  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ZA:YoiaC#  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 G>H&M#7K  
13.1 定义材料 173  /@%  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 Ai /a y# E  
13.3 定义晶圆 174 @AWKEo<7.I  
13.4 创建器件 175 %,)[%>#{  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 B8C"i%8V)  
13.6 定义电极区域 178 r5rK>  
更多详情请加微联系[attachment=114302] kw1PIuz4&  
wflney 2022-10-02 11:43
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