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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。 1OKJE(T  
}W J`q`g  
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。 LgYzGlJp  
k5/}S@F8  
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。 "`wq:$R  
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本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 c@P,  
LGkKR{ep(  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 #;)7~69  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 el<nY"c  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 g$qh(Z_s  
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目 录
+( d2hSIF  
1 入门指南 4 X,b} d#\  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 1*"Uc!7.%  
1.2 OptiBPM简介 5 (`N/1}vk  
1.3 光波导介绍 8 hV%l}6yS&  
1.4 快速入门 8 d:aQlW;}  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ~*qGH  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 $n) w4p_  
2.2 定义布局设置 29 ,o`qB81  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 0#ph1a<  
2.4 插入input plane 35 K':f!sZ&2  
2.5 运行模拟 39 oT'XcMn  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 f{J7a1 `_  
3 创建一个单弯曲器件 44 uE2Y n`Ha  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 d$ /o\G  
3.2 定义布局设置 45 VmW_,  
3.3 创建一个弧形波导 46 *w;f\zW  
3.4 插入入射面 49 j8b:+io  
3.5 选择输出数据文件 53 h(fh |R<  
3.6 运行模拟 54 F^ f]*MhT"  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 *e R$  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 sdY6_HtE  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 pGC`HTo|  
4.2 定义布局设置 61 6\`,blkX  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 X*sF-T$.  
4.4 插入输入面 62 AxeWj%w@  
4.5 运行模拟 63 JBqzQ^[n  
4.6 预览最大值 65 sTb/l!=o  
4.7 绘制波导 69 /[IK [  
4.8 指定输出波导的路径 69 `U1"WcN  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 C'Ymz`iQ  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ~ M"[FYw[  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 %ug`dZ/  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Av'H(qB\K  
5.1 定义波导材料 75 yP@= x!$  
5.2 定义布局设置 76 myYe~f4=HQ  
5.3 创建波导 76 a'|0e]  
5.4 修改输入平面 77 w-KtxG(  
5.5 指定波导的路径 78  i J\#su  
5.6 运行模拟 79 6 3HxQH  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 DN!EsQ6  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ZE :oK   
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 e'jR<ln|  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 eRf 8'-"#-  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 oxRu:+N  
6.2 定义布局结构 89 h1BdASn_  
6.3 绘制并定位波导 91 []@Mk  
6.4 生成布局脚本 95 {>i'Pb0mG|  
6.5 插入和编辑输入面 97 Nb$)YMbA  
6.6 运行模拟 98 rnW i<Se  
6.7 修改布局脚本 100 7S Qu  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 {\%x{  
7 应用预定义扩散过程 104 Awj`6GeJ  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 R(:q^?  
7.2 定义布局设置 106 F2u{Wzr_@  
7.3 设计波导 107 `pKQ|zGw  
7.4 设置模拟参数 108 4-TM3Cw`d&  
7.5 运行模拟 110 }/=VnCfU  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 | o?@Eh  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 6PTD%Rf\  
7.8 添加一个新的轮廓 111 ]!f=b\-Av  
7.9 创建上方的线性波导 112 |HL1.;1  
8 各向异性BPM 115 ]@'YlPU  
8.1 定义材料 116 9;@6iv  
8.2 创建轮廓 117 X<1# )xC  
8.3 定义布局设置 118 q H+~rj  
8.4 创建线性波导 120 D3_,2  
8.5 设置模拟参数 121 s^ 6S{XJ  
8.6 预览介电常数分量 122 `'g%z: ~  
8.7 创建输入面 123 2nw P-i  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 fQv^=DI#  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ?&Lb6(}e  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 b&!X#3(KT  
9.2 定义布局设置 130 UCl,sn  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `InS8PLr  
9.4 编辑输入平面 132 !7_Q_h',  
9.5 设置模拟参数 134 ~O<Bs{8  
9.6 运行模拟 135 ,fL*yn  
10 电光调制器 138 n\d-^ml  
10.1 定义电解质材料 139 lc*<UZR  
10.2 定义电极材料 140 #t;@x_2yD\  
10.3 定义轮廓 141 \s,ZE6dQ  
10.4 绘制波导 144 2r1., 1  
10.5 绘制电极 147 W# ev  
10.6 静电模拟 149 VG)kPKoi  
10.7 电光模拟 151 &'R\yX<J)  
11 折射率(RI)扫描 155 !"_\5$5i<X  
11.1 定义材料和通道 155 :V8 \^  
11.2 定义布局设置 157 xvb5-tK -  
11.3 绘制线性波导 160 H1N%uk=kV  
11.4 插入输入面 160 C EAwQH  
11.5 创建脚本 161 MbF.KmV  
11.6 运行模拟 163 `|I h"EZ  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 hMDy;oQ  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 )y._]is)b  
12.1 定义材料 165 b^rPw@  
12.2 创建参考轮廓 166 |o6B:NH,rg  
12.3 定义布局设置 166 6tj +  
12.4 用户自定义轮廓 167 ,\ov$biL  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 RHeql*`  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 4R.rSsAH  
13.1 定义材料 173 iFpJ /L  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 ,|}Pof=]xk  
13.3 定义晶圆 174 PY~cu@'k{  
13.4 创建器件 175 >/GVlXA'  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 GXf"a3  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 [$f  
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