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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 &C,]c#-+  
25, [<Ao  
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。 tvzO)&)$  
gcX  
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。 .q]K:}9!\  
?\Y7]_]/  
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。 <0`"vPU  
&U.y):  
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。 &n6 |L8  
,,9vk\  
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。 F+xMXBD@>*  
QBoX3w=  
《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 8v;T_VN  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 YRl4?}r2  
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目 录
A^c5CJ_  
1 入门指南 4 =g@hh)3wP  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 Pt;\]?LVrD  
1.2 OptiBPM简介 5 dj0D u^ v4  
1.3 光波导介绍 8 wAb_fU&*  
1.4 快速入门 8 kr1^`>O5  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Yu^}  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 Ke&fTK  
2.2 定义布局设置 29 )^^}!U#|e  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 hi]\M)l&x  
2.4 插入input plane 35 KRcg  
2.5 运行模拟 39 J _|>rfW  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 8>:2li  
3 创建一个单弯曲器件 44 IZ4jFgpR  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 / dn]`Ge)  
3.2 定义布局设置 45 DNM~/Oo  
3.3 创建一个弧形波导 46 P#Ikj& l   
3.4 插入入射面 49 483vFLnF  
3.5 选择输出数据文件 53 pm;g)p?  
3.6 运行模拟 54 bL7mlh  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 `+@%l*TQ  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 `V0]t_*D  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 aR;Q^YJ+a  
4.2 定义布局设置 61 }@A~a`9g  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 t! Av [K  
4.4 插入输入面 62 3 ?/}  
4.5 运行模拟 63 & l|B>{4v  
4.6 预览最大值 65 WI'csM;M#  
4.7 绘制波导 69 Z=sAR(n}~  
4.8 指定输出波导的路径 69 1Kebl  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 DFjkp;`1  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 !*#=7^#  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 @49^WY  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 WCWBvw4&"{  
5.1 定义波导材料 75 S"Zs'7dy`  
5.2 定义布局设置 76 ZNA?`Z)f  
5.3 创建波导 76 DwTZ<H4  
5.4 修改输入平面 77 Ox43(S0~  
5.5 指定波导的路径 78 qx? lCz a"  
5.6 运行模拟 79 ? 8!N{NV  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 x[oYN9O  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82  y.eBFf  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 B'0Il"g'  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 CC87<>V  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >\p}UPx  
6.2 定义布局结构 89 ZyWC_r!  
6.3 绘制并定位波导 91 wYawG$@_  
6.4 生成布局脚本 95 2Uk8{d  
6.5 插入和编辑输入面 97 SI(8.$1  
6.6 运行模拟 98 SO&;]YO  
6.7 修改布局脚本 100 bo"I:)n;  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ]ogy`O>  
7 应用预定义扩散过程 104 E|Lh$9XONA  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 5Np.&  
7.2 定义布局设置 106 1-[{4{R  
7.3 设计波导 107 &]c9}Ic  
7.4 设置模拟参数 108 Mo<p+*8u:  
7.5 运行模拟 110 ?8nG F%p  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ";. 3+z  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 |ZKchd8Yq  
7.8 添加一个新的轮廓 111 +[7u>RJ  
7.9 创建上方的线性波导 112 <z4!m/f [(  
8 各向异性BPM 115 _0`O}  
8.1 定义材料 116 Stw6%T-  
8.2 创建轮廓 117 8ksDXf`.  
8.3 定义布局设置 118 dk ?0r  
8.4 创建线性波导 120 1wM p3  
8.5 设置模拟参数 121 u60l-  
8.6 预览介电常数分量 122 8vP)qy8  
8.7 创建输入面 123 TP^0`L  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 vT~a}  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 A| +{x4s`  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 j)5Vv K\  
9.2 定义布局设置 130 lqs_7HhvRS  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 *]=)mM#  
9.4 编辑输入平面 132 }bTMeCgI  
9.5 设置模拟参数 134 #>V;ZV5"  
9.6 运行模拟 135 3IxT2@H)  
10 电光调制器 138 (TQXG^n$gY  
10.1 定义电解质材料 139 "8X+F%  
10.2 定义电极材料 140 +Lr0i_al  
10.3 定义轮廓 141 Tk:y>P!%a  
10.4 绘制波导 144 b +_E)4  
10.5 绘制电极 147 lo#,zd~  
10.6 静电模拟 149 :U> oW97l  
10.7 电光模拟 151 *%e#)sn*  
11 折射率(RI)扫描 155 Lsz`nD5  
11.1 定义材料和通道 155 Sq'z<}o  
11.2 定义布局设置 157 ;D7jE+  
11.3 绘制线性波导 160 Sm,$~~iq}  
11.4 插入输入面 160 Kna'5L5"  
11.5 创建脚本 161 V_QVLW  
11.6 运行模拟 163 m~K]|]iqQ  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ;F Bc^*q  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2P}RZvUd  
12.1 定义材料 165 $9~1s/('  
12.2 创建参考轮廓 166 Y4O L 82Y  
12.3 定义布局设置 166 ;a`X|N9  
12.4 用户自定义轮廓 167 :KLD~k7yA(  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ^J_hkw~gO  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 G dU W$.  
13.1 定义材料 173 >R<fm  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 kes'q8k  
13.3 定义晶圆 174 6>I.*Qt \l  
13.4 创建器件 175 u| c+w)a  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 $\ '\@3o  
13.6 定义电极区域 178 /WfxI>v  
更多详情请加微联系[attachment=114302] (Wqhuw!u  
wflney 2022-10-02 11:43
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