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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。 T~wZ  
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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。 <.AC=4@V  
iXG>j.w{79  
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。 ]Jq k C4|  
-hU>1ux&V  
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。 H.l,%x&K  
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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。 aCYm$6LmA  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 *Sz{DE1U  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 evg 7d  
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目 录
2 l[A=Z  
1 入门指南 4 "`W1yk5x  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 O{i_?V_  
1.2 OptiBPM简介 5 aaf_3UH.B  
1.3 光波导介绍 8 ,SJK  
1.4 快速入门 8 eMm~7\ R  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ExOB P  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 lM|WOmD  
2.2 定义布局设置 29 XoxR5arj  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 CSX$Pk*  
2.4 插入input plane 35 \9|]  
2.5 运行模拟 39 c~L6fvS  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Dt~}9HrU  
3 创建一个单弯曲器件 44 ![P(B0Ct/  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 xv#j 593  
3.2 定义布局设置 45 X!+Mgh6  
3.3 创建一个弧形波导 46 Y?vm%t`K  
3.4 插入入射面 49 WKrZTPD'm  
3.5 选择输出数据文件 53 Nh\8+v*+{  
3.6 运行模拟 54 -o!,,XYj .  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 n;k97>m${x  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 "<.  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 U:P3Z3Y%  
4.2 定义布局设置 61 ]6VUqFO)  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 J! 6z  
4.4 插入输入面 62 l-^XW?CfL  
4.5 运行模拟 63 PRk%C0`  
4.6 预览最大值 65 %oCjZ"ke  
4.7 绘制波导 69 !^w\$cw&  
4.8 指定输出波导的路径 69 s[B6%DI/5  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 zIQc#F6\5  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ,@>rubUz  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 u<y\iZ[   
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |phWK^   
5.1 定义波导材料 75 rIFC#Jd/  
5.2 定义布局设置 76 DN 8pJa  
5.3 创建波导 76 GY$?^&OO>  
5.4 修改输入平面 77 nog\,NT  
5.5 指定波导的路径 78 J,=E5T}U^  
5.6 运行模拟 79 ZesD(  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 @x F8' [<  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82  wpdEI(  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 z Hs  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ot+~|Dl  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6 % y)  
6.2 定义布局结构 89 "0 PN  
6.3 绘制并定位波导 91 uF3p1by  
6.4 生成布局脚本 95 WJSHLy<a  
6.5 插入和编辑输入面 97 Z8dN0AqZ  
6.6 运行模拟 98 POg0=32  
6.7 修改布局脚本 100 *T2&$W|_a  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 F+$@3[Q`N  
7 应用预定义扩散过程 104 5Kw?SRFH/  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 L{0OMyUA  
7.2 定义布局设置 106 T17LYHIT  
7.3 设计波导 107 -0r "#48(%  
7.4 设置模拟参数 108 MW[ 4^  
7.5 运行模拟 110 4b(irDT3F  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 >)A  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 re7\nZ<\|  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Sd{"A0[A|  
7.9 创建上方的线性波导 112 >T*g'954xF  
8 各向异性BPM 115 rnhf(K.{3  
8.1 定义材料 116 FHcqu_;J  
8.2 创建轮廓 117 ,M h/3DPgE  
8.3 定义布局设置 118 u[|S*(P  
8.4 创建线性波导 120 l/UG+7  
8.5 设置模拟参数 121 8v=47G  
8.6 预览介电常数分量 122 T\s#-f[x  
8.7 创建输入面 123 +\Mm (Nd  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 geN%rD  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 $)7f%II  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 h8-tbHgpb  
9.2 定义布局设置 130 gwz _b  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 xAz4ZXj=q  
9.4 编辑输入平面 132 tWOze, N  
9.5 设置模拟参数 134 3L]^x9Cu)  
9.6 运行模拟 135 nJ#@W b@  
10 电光调制器 138 &q}@[ )V4  
10.1 定义电解质材料 139 99>yaW  
10.2 定义电极材料 140 # +]! u%n  
10.3 定义轮廓 141 .F3LA6se  
10.4 绘制波导 144 :::f,aCAu  
10.5 绘制电极 147 842+KLS  
10.6 静电模拟 149 l<: E+lU  
10.7 电光模拟 151 RF2XJJ  
11 折射率(RI)扫描 155 /aa;M*Qp  
11.1 定义材料和通道 155 L0VR(  
11.2 定义布局设置 157 |#jm=rT0y  
11.3 绘制线性波导 160 *-LU'yM6Yh  
11.4 插入输入面 160 $K5s)!  
11.5 创建脚本 161 \ g(#)f  
11.6 运行模拟 163 *K.7Zf0  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 FH21mwV  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 RWQW/Gw x  
12.1 定义材料 165 sx^? Iw,N'  
12.2 创建参考轮廓 166 iC+H;s5<  
12.3 定义布局设置 166 |M>k &p,B-  
12.4 用户自定义轮廓 167 E d/O\v@  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ;1k0o.3  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 WA\f`SRF  
13.1 定义材料 173 uPv?Hq  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 ^JDV4>S\  
13.3 定义晶圆 174 !jq6cND  
13.4 创建器件 175 64X#:t+  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 #R~NR8( z  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 WA5kX SdIb  
了解详情扫码加微[attachment=115175] Y1+lk^  
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