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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 ;e1ku|>$  
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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。 ]3X@_NYj  
T Kg aV;92  
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。 ,}K7Dg^1  
]hFW 73FV  
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。 -i%e!DgH  
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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。 Pc NkAo  
{/ BT9|LI  
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。 6jC`8l:  
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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 w%JTTru  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 d~1 gMz+)  
P_Gw-`L5T  
目 录
IVA mV!.z  
1 入门指南 4 @NNq z  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 jAm3HI   
1.2 OptiBPM简介 5 8n*.).33  
1.3 光波导介绍 8 Fd[zDz  
1.4 快速入门 8 7r~~Y%=C|  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 t+1 %RyKFB  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 F7O(Cy"1  
2.2 定义布局设置 29 J /f  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 .ZJRO>S  
2.4 插入input plane 35 "saUai4z  
2.5 运行模拟 39 Na?!;1]_  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 {;:/-0s  
3 创建一个单弯曲器件 44 1ke g9]  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 &I (#Wy3  
3.2 定义布局设置 45 6 1F(<!  
3.3 创建一个弧形波导 46 !3*(N8_|#  
3.4 插入入射面 49 L_wk~z  
3.5 选择输出数据文件 53 >JC  
3.6 运行模拟 54 SU/BQ3  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 +/)#( j@  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 --|Wh^i>?  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 9.a3&*tV[  
4.2 定义布局设置 61 TwVlg ;  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 'i4_`^:+  
4.4 插入输入面 62 :uK? 4  
4.5 运行模拟 63 S&b*rA02zp  
4.6 预览最大值 65 Q=/</|  
4.7 绘制波导 69 zhpt%7So  
4.8 指定输出波导的路径 69 y*tZ !m2Gg  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 X bD4:i%  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 %0,#ADCqOe  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 }}>q2y  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 8p@Piy{p  
5.1 定义波导材料 75 TiO"xMX  
5.2 定义布局设置 76 9+{G8$Ai  
5.3 创建波导 76 N#DYJ-~*  
5.4 修改输入平面 77 5`gQ~   
5.5 指定波导的路径 78 !,Va(E|=  
5.6 运行模拟 79 v,4pp@8rv  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81  f-E( "o  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 :QB<?HaS'  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 PEuIWXr  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 T QSzx%i2  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 7zSLAHW  
6.2 定义布局结构 89 WqXbI4;pJ  
6.3 绘制并定位波导 91 I/L_@X<*r  
6.4 生成布局脚本 95 }A7j/uy}s  
6.5 插入和编辑输入面 97 f,:9N5Z  
6.6 运行模拟 98 t-0a7 1#e  
6.7 修改布局脚本 100 G %Q^o5m  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 f=mZu1(FZ  
7 应用预定义扩散过程 104 I.94v #r  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 !WpBfd>v.I  
7.2 定义布局设置 106 }Hxd*S  
7.3 设计波导 107 D~$r\ ]av  
7.4 设置模拟参数 108 fvF?{k>~}  
7.5 运行模拟 110 p%R  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 7U2J xE  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 o\3L}Y  
7.8 添加一个新的轮廓 111 MgNU``  
7.9 创建上方的线性波导 112 }`,t$NV`  
8 各向异性BPM 115 <F=xtyl7  
8.1 定义材料 116 7|[mz> "d  
8.2 创建轮廓 117 :X]itTrGs  
8.3 定义布局设置 118 %]8qAtV^3j  
8.4 创建线性波导 120 "t_-f7fS7  
8.5 设置模拟参数 121 `R=HKtr?  
8.6 预览介电常数分量 122 Dqe^E%mc  
8.7 创建输入面 123 ,}))u0q+:  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 By9*1H2R  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 IuRmEL_Q_  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 $+3}po\  
9.2 定义布局设置 130 cQ" ~\  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 FcYFovS  
9.4 编辑输入平面 132 7El[ >  
9.5 设置模拟参数 134 qycI(5S,  
9.6 运行模拟 135 2h=!k|6  
10 电光调制器 138 O2BDL1o  
10.1 定义电解质材料 139 X6mqi;+  
10.2 定义电极材料 140 km1~yQ"bH  
10.3 定义轮廓 141 vOc 9ZE  
10.4 绘制波导 144 S& \L-@  
10.5 绘制电极 147 K?zH35f$  
10.6 静电模拟 149 v!ujj5-$I  
10.7 电光模拟 151 }woo%N P  
11 折射率(RI)扫描 155 $[/&74#0HX  
11.1 定义材料和通道 155 yA.4G_|I  
11.2 定义布局设置 157 9=V:&.L  
11.3 绘制线性波导 160 Ffv`kn@  
11.4 插入输入面 160 =IW?WIXk  
11.5 创建脚本 161 |<.lW  
11.6 运行模拟 163 q"<acqK  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 n>^Y$yy}!  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 r.>].~}4  
12.1 定义材料 165 r;Gi+Ca5  
12.2 创建参考轮廓 166 (s7;^)}zx  
12.3 定义布局设置 166 EVVP]ND  
12.4 用户自定义轮廓 167 N.]qU d  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 \7l-@6 '7  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 g)_e]&  
13.1 定义材料 173 L_+k12lm  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 &xY^OCt  
13.3 定义晶圆 174 0DmMG  
13.4 创建器件 175 ~D5\O6mU-  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 k25WucQ  
13.6 定义电极区域 178 OZTPOz.  
更多详情请加微联系[attachment=114302] nZ@&2YPlem  
wflney 2022-10-02 11:43
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