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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 nZbI}kcm  
&#2&V>pE  
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。 8X,6U_>#a  
_/LGGt4&%  
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。 ekhv.;N~  
M M@,J<  
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。 2'?'dfj  
t Ly:F*1i  
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。 WiytHuUF  
n{;Q"\*Sg  
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。 RE;A 0E_3  
@GN2v,WA?  
《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 {nV/_o$$  
mITB\,,G  
上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 J 6KHc^,7  
#-;c!<2  
目 录
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1 入门指南 4 Ljd`)+`D  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 Eb ILAJ  
1.2 OptiBPM简介 5 I_<VGU k  
1.3 光波导介绍 8 +X/a+y-  
1.4 快速入门 8 '3b\d:hN  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 m;dwt1'Zw  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 ln82pQD2Y~  
2.2 定义布局设置 29 Q~ U\f$N  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 oN1D&*  
2.4 插入input plane 35 Y*c]C;%=  
2.5 运行模拟 39 :oIBJ u%/  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 >s^$ -  
3 创建一个单弯曲器件 44 ?Zb+xNKJ(  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 :.x(( FU  
3.2 定义布局设置 45 &!8 WRJ  
3.3 创建一个弧形波导 46 QXkA%'@'  
3.4 插入入射面 49 L0g+RohW  
3.5 选择输出数据文件 53 %y6Q3@  
3.6 运行模拟 54 XGSFG ~d  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 y&$n[j  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^>IP"kF  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 )=~&l={T  
4.2 定义布局设置 61 e"04jd/  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6|jZv~rS$  
4.4 插入输入面 62 fa/S!%}fO  
4.5 运行模拟 63 ^+m`mcsE  
4.6 预览最大值 65 E'LI0fr  
4.7 绘制波导 69 aS [[ AL  
4.8 指定输出波导的路径 69 +Ryj82;59z  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 B#V""[Y9  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 #kC~qux^  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 P=n_wE  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 _N`.1Dl%Q  
5.1 定义波导材料 75 4zMvHe  
5.2 定义布局设置 76 T3{O+aRt  
5.3 创建波导 76 U?0|2hR~  
5.4 修改输入平面 77 G)7U &B  
5.5 指定波导的路径 78 VExhN';  
5.6 运行模拟 79 A%8 Q}s$<s  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lCU clD  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <Q|\mUS6  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 cu/"=]D  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 V+`kB3GV  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 x4q}xwH  
6.2 定义布局结构 89 g Q\.|'%  
6.3 绘制并定位波导 91 A^OwT#  
6.4 生成布局脚本 95 hZ45i?%  
6.5 插入和编辑输入面 97 .RxTz9(  
6.6 运行模拟 98 =7Ud-5c  
6.7 修改布局脚本 100 eft=k}  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 W22S/s  
7 应用预定义扩散过程 104 <j'K7We/tP  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 eQ>Ur2H8n  
7.2 定义布局设置 106 #kW=|8X  
7.3 设计波导 107 JG!B3^qB  
7.4 设置模拟参数 108 .Pm5nS  
7.5 运行模拟 110 ZG=]b%  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 %L.S~dN6  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ,j%\3g`  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Bq8#'K2i,  
7.9 创建上方的线性波导 112 tYD8Y  
8 各向异性BPM 115 b-& rMML  
8.1 定义材料 116 *Dp&;,b  
8.2 创建轮廓 117 1TZ[i  
8.3 定义布局设置 118 m^ xTV-#l@  
8.4 创建线性波导 120 |nQfgl=V  
8.5 设置模拟参数 121 v<1@"9EH  
8.6 预览介电常数分量 122 Z[@ i/. I  
8.7 创建输入面 123 oKn$g[,SJh  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 MRpMmu  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 &[d'g0pF  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 d'_q9uf'  
9.2 定义布局设置 130 d8wGXNd7B  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Exw d,2>  
9.4 编辑输入平面 132 /4r2B. 91O  
9.5 设置模拟参数 134 ( >}1t!1  
9.6 运行模拟 135 `:C1Wo^<  
10 电光调制器 138 {-5)nS^_  
10.1 定义电解质材料 139 ?AFb&  
10.2 定义电极材料 140 li*S^uSF  
10.3 定义轮廓 141 )q<VZ|V  
10.4 绘制波导 144 ,kJ'_mq  
10.5 绘制电极 147 B!&5*f}*  
10.6 静电模拟 149 .BP d06y  
10.7 电光模拟 151 K28L(4)  
11 折射率(RI)扫描 155 o CCtjr  
11.1 定义材料和通道 155 *B&P[n  
11.2 定义布局设置 157 "Da 1BuX\  
11.3 绘制线性波导 160 %wbdg&^  
11.4 插入输入面 160 12^uu)6Xm,  
11.5 创建脚本 161 6[t<g=  
11.6 运行模拟 163 5RLO}Vn]  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 &eV5#Ph  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [+WsVwyf?  
12.1 定义材料 165 RC7F/|w.z  
12.2 创建参考轮廓 166 f,ro1Nke  
12.3 定义布局设置 166 1:eWZ]B5"  
12.4 用户自定义轮廓 167 Z.${WZW  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 XGZZKvp  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 dg|+?M^9`  
13.1 定义材料 173 5j`sJvq  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 P"7` :a  
13.3 定义晶圆 174 s`x2Go  
13.4 创建器件 175 0Px Hf*  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 a @? $#>  
13.6 定义电极区域 178 nDn+lWA=g  
更多详情请加微联系[attachment=114302] \gP?uJ  
wflney 2022-10-02 11:43
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