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infotek 2022-11-07 09:11

《OptiBPM入门教程》

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。 'M#'BQQ5  
8Dq;QH}  
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。 ?#LbhO*   
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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。 WurpHOJt+  
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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。 Q7 Clr{&  
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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。 >"Z^8J  
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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 *SX'Or,  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 Uaho.(_GP  
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目 录
Sh=Px9'i  
1 入门指南 4 })R8VJ&C/  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 YEWHr>&Z  
1.2 OptiBPM简介 5 #w4= kWJ[  
1.3 光波导介绍 8 >k?/'R  
1.4 快速入门 8 btK| U  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 cia4!-#  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 !ACWv*pW  
2.2 定义布局设置 29 y4HOKJxI  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 zOpl#%"  
2.4 插入input plane 35 yuvt<kz  
2.5 运行模拟 39 Ab <4F 7  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43  h7-!q@  
3 创建一个单弯曲器件 44 #cBt@SEL'  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 d))(hk:  
3.2 定义布局设置 45 kN4nRW9z  
3.3 创建一个弧形波导 46 '|b {  
3.4 插入入射面 49 a<%WFix  
3.5 选择输出数据文件 53 U/2g N H  
3.6 运行模拟 54 }TZ5/zn.Dw  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 7 N?x29  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 .(,4a<I?%N  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Hut au^l  
4.2 定义布局设置 61 2B8p3A  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ~a[]4\ m;  
4.4 插入输入面 62 8z^?PZ/  
4.5 运行模拟 63 kyQ%qBv ^  
4.6 预览最大值 65 A / N$  
4.7 绘制波导 69 b'^OW  
4.8 指定输出波导的路径 69 J<Wz3}w6  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ,P ?TYk  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 "3{xa;c  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 G qI^$5?  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 [IVT0 i  
5.1 定义波导材料 75 ObIi$uJX  
5.2 定义布局设置 76  U&PAs e  
5.3 创建波导 76 n*^g^gp  
5.4 修改输入平面 77 p;:tzH\l  
5.5 指定波导的路径 78 2B_6un];W  
5.6 运行模拟 79 x\XgQQ]-  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 N:!XtYA<  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 +(5H$O{h  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 PKR0y%Ar  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 :b;2iBVB  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 13.v5v,l  
6.2 定义布局结构 89 .Lo$uKsW$l  
6.3 绘制并定位波导 91 )#MKOsOct  
6.4 生成布局脚本 95 VuwBnQ.2k  
6.5 插入和编辑输入面 97 k0?4vA  
6.6 运行模拟 98 .s|n}{D_i  
6.7 修改布局脚本 100 x{u_kepv[k  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 cD8.rRyD  
7 应用预定义扩散过程 104 MC/$:PV  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 gh}FZs5 P  
7.2 定义布局设置 106 R! ?8F4G  
7.3 设计波导 107 z.eqOPW  
7.4 设置模拟参数 108 \~Zj](#  
7.5 运行模拟 110 E$/`7p8)  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 71cc6T  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 3S:}fPR  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Giz9jzF \  
7.9 创建上方的线性波导 112 (`4^|_gw  
8 各向异性BPM 115 n.67f  
8.1 定义材料 116 Z?[;Japg  
8.2 创建轮廓 117 X#5dd.RR  
8.3 定义布局设置 118 A$A7 F=x  
8.4 创建线性波导 120 nG$*[7<0u  
8.5 设置模拟参数 121 ! 2"zz/N{  
8.6 预览介电常数分量 122 @g[p>t> *  
8.7 创建输入面 123 j*Q/vY!T  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 >DQl&:-)t  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ('W#r"  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 J$&!Y[0  
9.2 定义布局设置 130 {O#=%o[  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 a<sE dp  
9.4 编辑输入平面 132 E@"+w,x)  
9.5 设置模拟参数 134 W<yh{u&,  
9.6 运行模拟 135 ZP*Hx %U  
10 电光调制器 138 zUXqTcj  
10.1 定义电解质材料 139 9+9}^B5@A  
10.2 定义电极材料 140 b0x9}  
10.3 定义轮廓 141 (SoV2[|  
10.4 绘制波导 144 kX\t0'=]  
10.5 绘制电极 147 qDhz|a#  
10.6 静电模拟 149 6,uW{l8L  
10.7 电光模拟 151 .Q?cNSWU  
11 折射率(RI)扫描 155 Mc~(S$FU$  
11.1 定义材料和通道 155 9fvy)kX;s  
11.2 定义布局设置 157 x+nrdW+  
11.3 绘制线性波导 160 }{:H0)H*  
11.4 插入输入面 160 J^pL_  
11.5 创建脚本 161 u q:>g  
11.6 运行模拟 163 :74^?  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 !zvKl;yT  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 l:8gCi  
12.1 定义材料 165 bU=!~W5  
12.2 创建参考轮廓 166 c%Yvj  
12.3 定义布局设置 166 mR[J Xh9s  
12.4 用户自定义轮廓 167 jIZQ/xp8_  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170  ,L\OhT  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 '7 6}6G%  
13.1 定义材料 173 U[c,cdA  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 fa/ '4  
13.3 定义晶圆 174 Q)C#)|S  
13.4 创建器件 175 "Hg.pDNZ  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 <QugV3e  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 Vg\EAs>f  
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