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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 'g)5vI~'  
q,Nqv[va  
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。 m7> )p]]  
#c<F,` gdi  
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。 Pa\yp?({q  
=x^IBLHN  
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。 %kBrxf  
8.`5"9Vh  
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。 `kOp9(Q{  
&s.-p_4w^D  
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。 EJ:2]!O  
= p2AK\  
《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 r`0oI66B/  
0F 4%Xz  
上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 x*^)B~7}  
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目 录
|oOA;JC)(  
1 入门指南 4 tN;~.\TKg  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ;x{J45^  
1.2 OptiBPM简介 5 ~|wh/]{b9  
1.3 光波导介绍 8 .a]av   
1.4 快速入门 8 Bb5RZ#oa  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 $kQQdF  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 /LCRi  
2.2 定义布局设置 29 ~m7?:(/lb  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ^''3}<Ep  
2.4 插入input plane 35 pvqbk2BO  
2.5 运行模拟 39 5=_))v<Tp  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 G`jJKiC  
3 创建一个单弯曲器件 44 lS`VJA6l.  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 h4M>k{  
3.2 定义布局设置 45 R^4 j0L  
3.3 创建一个弧形波导 46 ~rz%TDX0\  
3.4 插入入射面 49 _3Q8R}  
3.5 选择输出数据文件 53 -S}^b6WL  
3.6 运行模拟 54 o:/yme G  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 O`0A#h&No  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 0_map z  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 <m?/yRE K2  
4.2 定义布局设置 61 ~c GH+M@  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 G?yG|5.pU  
4.4 插入输入面 62 3)py|W%X $  
4.5 运行模拟 63 XM*%n8q7#N  
4.6 预览最大值 65 0',-V2  
4.7 绘制波导 69 O:O +Q!58  
4.8 指定输出波导的路径 69 Nf{tC9l  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 p8u -3  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :,dO7dJi  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 XbAoW\D(  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 yy3-Xu4  
5.1 定义波导材料 75 {W#VUB  
5.2 定义布局设置 76 4^BHJOvs  
5.3 创建波导 76 Rlf#)4  
5.4 修改输入平面 77 V IU4QEW`x  
5.5 指定波导的路径 78 *e-+~/9~  
5.6 运行模拟 79 /3v`2=b  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6m{1im=  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 wS1zd?  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ob.=QQQs  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Z\M8DZW8Y  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 !+I!J s"  
6.2 定义布局结构 89 .Cf`D tK  
6.3 绘制并定位波导 91 !|S{e^WhbU  
6.4 生成布局脚本 95 a)Ca:p  
6.5 插入和编辑输入面 97 7~Md6.FtM  
6.6 运行模拟 98 dD8f`*"*=  
6.7 修改布局脚本 100 < ekLL{/O'  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 >) PcK  
7 应用预定义扩散过程 104 4ky@rcD1  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 %CiZ>`5n#  
7.2 定义布局设置 106 </8F  
7.3 设计波导 107 PG/xX H  
7.4 设置模拟参数 108 [6Gb@jG  
7.5 运行模拟 110 `[Xff24(eb  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 n$T'gX#5  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 &ahZ_9Q  
7.8 添加一个新的轮廓 111 6>Szxkz  
7.9 创建上方的线性波导 112 \.<V~d?  
8 各向异性BPM 115 mN:p=.& <  
8.1 定义材料 116 r|tTDKGQ  
8.2 创建轮廓 117 &*#- %<=1  
8.3 定义布局设置 118 -NyfW+T={  
8.4 创建线性波导 120 ("L&iu\`@  
8.5 设置模拟参数 121 wfxg@<WR  
8.6 预览介电常数分量 122 -?$Hr\  
8.7 创建输入面 123 Zxwcj(d  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 eD481r  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 )!&7XL[  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 do1aH$Iw  
9.2 定义布局设置 130 n^ AQ!wC  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5h2@n0  
9.4 编辑输入平面 132 6U`yf&D  
9.5 设置模拟参数 134 M1/Rba Q  
9.6 运行模拟 135 RMx$]wn_  
10 电光调制器 138 `'{>2d%\g  
10.1 定义电解质材料 139 _JjR= m  
10.2 定义电极材料 140 VS lIeZ  
10.3 定义轮廓 141 X^U)j N2  
10.4 绘制波导 144 / b_C9'S  
10.5 绘制电极 147 lklMdsIdj  
10.6 静电模拟 149 U h'1f7%  
10.7 电光模拟 151  S=o1k  
11 折射率(RI)扫描 155 ljij/C=  
11.1 定义材料和通道 155 (*Jcx:rH  
11.2 定义布局设置 157 X;I;CZ={  
11.3 绘制线性波导 160 L+&eY?A  
11.4 插入输入面 160 ;9r`P_r  
11.5 创建脚本 161 7aJLC!  
11.6 运行模拟 163 m|)Mc VV  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 XJ|CC.]1u  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 m\88Etl@  
12.1 定义材料 165 '@ym-\,  
12.2 创建参考轮廓 166 y-TS?5Dr]  
12.3 定义布局设置 166 32r2<QrX  
12.4 用户自定义轮廓 167 ;L5'3+U  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 cboue LEt  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 PyD'lsV  
13.1 定义材料 173 Q}a 1P8?S  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 JwNG`M Gc  
13.3 定义晶圆 174 ?]'Rz\70  
13.4 创建器件 175 q#$4Kt;  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 s 9,?"\0Zm  
13.6 定义电极区域 178 I&oHVFY+  
更多详情请加微联系[attachment=114302] %8)GuxG*  
wflney 2022-10-02 11:43
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