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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 d +xA:  
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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。 hrT%XJl  
taCCw2s-8*  
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。 0IFlEe[>#  
0l1.O2 -  
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。 RH=$h! 5  
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本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 OT+Ee  
+@>:%yX  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 M*H< n*  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 1uC;$Aj6:  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 Wo2 v5-  
~T&% VvI  
目 录
A: c]1  
1 入门指南 4 RnSm]}?  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 w^ U}|h"  
1.2 OptiBPM简介 5 `+^sW#ki  
1.3 光波导介绍 8 ?k::tNv0  
1.4 快速入门 8 -s89)lUkS  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 JE9>8+  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 QxA0I+i  
2.2 定义布局设置 29 x?rbgsB5&  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 N GSS:  
2.4 插入input plane 35 3XGB+$]C  
2.5 运行模拟 39 enPLaiJ'|q  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 shy  
3 创建一个单弯曲器件 44 rd|crD 3  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 " SLvUzO>q  
3.2 定义布局设置 45 '5V^}/  
3.3 创建一个弧形波导 46 Wk,6) jS=}  
3.4 插入入射面 49 qf)C%3gXI  
3.5 选择输出数据文件 53 %awVVt{aG  
3.6 运行模拟 54 363cuRP  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 6I5o2i  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 _l<| 1nH  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0w'|d@*wV  
4.2 定义布局设置 61 N tO?  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 2@4x"F]U;  
4.4 插入输入面 62 2 mSD"[%  
4.5 运行模拟 63 fPOEVmj<  
4.6 预览最大值 65 {:3.27jQ  
4.7 绘制波导 69 q`cEA<~S  
4.8 指定输出波导的路径 69 }U(\~ =D  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 C#ZhsWS!b  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 {f&NStiB  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 e/ WBgiLw  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 T6,V  
5.1 定义波导材料 75 rv`2*B  
5.2 定义布局设置 76 -!i;7[N  
5.3 创建波导 76 fWd~-U0M^  
5.4 修改输入平面 77 ;FcExg|k  
5.5 指定波导的路径 78  YN4"O>  
5.6 运行模拟 79 7F=2t_2O  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Uld_X\;Q4  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 G&.d)NfE  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 R04.K !  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 'N*!>mZ<  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 kpl~/i`4  
6.2 定义布局结构 89 }Z"28?  
6.3 绘制并定位波导 91 0GS{F8f~,  
6.4 生成布局脚本 95 692Rw}/  
6.5 插入和编辑输入面 97 2rF?Q?$,B  
6.6 运行模拟 98 Sy4 mZ}:  
6.7 修改布局脚本 100 _k6x=V;9g  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 `}[VwQ  
7 应用预定义扩散过程 104 FPvuzBJ  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 tF<^9stM  
7.2 定义布局设置 106 #NW Zk.S  
7.3 设计波导 107 *Ao2j;  
7.4 设置模拟参数 108 )\0Ug7]?  
7.5 运行模拟 110 T!Xm")d  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 .V8/ELr]  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 D&4u63^  
7.8 添加一个新的轮廓 111 <%M\7NDWDA  
7.9 创建上方的线性波导 112 #-}kG"  
8 各向异性BPM 115 w'!ECm>*`  
8.1 定义材料 116 u82h6s<'W  
8.2 创建轮廓 117 f3/SO+Me}  
8.3 定义布局设置 118 -,FK{[h]ka  
8.4 创建线性波导 120 79 TPg  
8.5 设置模拟参数 121 N 9c8c  
8.6 预览介电常数分量 122 1P+Mv^%I  
8.7 创建输入面 123 y>>vGU;  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 D8)O4bh  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 :0WkxEY9  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 \s.1R/TyD  
9.2 定义布局设置 130 0[V&8\S~'T  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 }A^ 1q5  
9.4 编辑输入平面 132 +fC#2%VnU  
9.5 设置模拟参数 134 IRlN++I!  
9.6 运行模拟 135 1P(%9  
10 电光调制器 138 \d `dV0X  
10.1 定义电解质材料 139 jK\V|5k  
10.2 定义电极材料 140 17WNJ  
10.3 定义轮廓 141 dNOX&$/=  
10.4 绘制波导 144 I~d#p ]>  
10.5 绘制电极 147 Ko1AaX(I'+  
10.6 静电模拟 149 [B}1z  
10.7 电光模拟 151 ;%BhhmR)[  
11 折射率(RI)扫描 155 -Pqi1pj]  
11.1 定义材料和通道 155 K?5B>dv@A  
11.2 定义布局设置 157 >r;ABz/  
11.3 绘制线性波导 160 ,AdusM  
11.4 插入输入面 160 di8W2cwz  
11.5 创建脚本 161 fn1 ?Qp|  
11.6 运行模拟 163 L{cK^ ,  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 =#OHxM  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 \Ku9"x  
12.1 定义材料 165 +L^A:}L(  
12.2 创建参考轮廓 166 ybD{4&ZE  
12.3 定义布局设置 166 IW5*9)N?  
12.4 用户自定义轮廓 167 -s9Y(>  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 i!CKA}",  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 fQ=&@ >e  
13.1 定义材料 173 XD;15a  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 lAdOC5+JX  
13.3 定义晶圆 174 zkjPLeX  
13.4 创建器件 175 eNI kiJ$uS  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 <bEN8b  
13.6 定义电极区域 178 @?<N +qdH>  
更多详情请加微联系[attachment=114302] Y&?|k'7  
wflney 2022-10-02 11:43
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