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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。 16eP7s  
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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。 )G/=3;!  
MHWc~@R  
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。 s1]Pv/a=y  
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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。 -SD:G]un  
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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。 &u|t{C#0  
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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 >DY/CcG\P  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 )?&mCI*  
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目 录
PT,*KYF_O"  
1 入门指南 4 } -4p8Zt  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 i: -IZL\  
1.2 OptiBPM简介 5 m8L %!6o  
1.3 光波导介绍 8 ;(,GS@sP  
1.4 快速入门 8 o"RE4s\G~r  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 dk]  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 /oe0  
2.2 定义布局设置 29 C`Vuw|Xl  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Kg2@]J9m  
2.4 插入input plane 35 n}Thc6f3D  
2.5 运行模拟 39 UE_>@_T  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 lbIW1z%:sy  
3 创建一个单弯曲器件 44 u]B b^[  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 EX<1hAw  
3.2 定义布局设置 45 _`QMEr?  
3.3 创建一个弧形波导 46 J.2BBy  
3.4 插入入射面 49 O+XQP!T  
3.5 选择输出数据文件 53 05 6yhB  
3.6 运行模拟 54 uJ=&++[  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _kOuD}_|  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 1:cq\Y  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 \K9Y@jnr  
4.2 定义布局设置 61 4mBM5Tv  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3H"F~_H  
4.4 插入输入面 62 RToX[R;1E  
4.5 运行模拟 63 b N>Ar  
4.6 预览最大值 65 b2F1^]p  
4.7 绘制波导 69 PK?}hz  
4.8 指定输出波导的路径 69 ND9;%<80  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 <C"}OW8  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 (#je0ES  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 +f]I7e:qp  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ioTqT:.  
5.1 定义波导材料 75 aM[fag$c  
5.2 定义布局设置 76 mMhe,8E&  
5.3 创建波导 76 &#q%#M:  
5.4 修改输入平面 77 a3Z()|t>  
5.5 指定波导的路径 78 Grd9yLF  
5.6 运行模拟 79 `b@"GOr  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 r Z5eXew6  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?K}KSJ6_  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 S!}pL8OE  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 kgmb<4p  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 5U<o%+^El  
6.2 定义布局结构 89 i3Nt?FSN  
6.3 绘制并定位波导 91 H<b4B$/  
6.4 生成布局脚本 95 ^eYJ7&t  
6.5 插入和编辑输入面 97 r:^`005  
6.6 运行模拟 98 hW c M.  
6.7 修改布局脚本 100 @qJv  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m} =<@b:l  
7 应用预定义扩散过程 104 6d 8n1_  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~b4fk^u`+  
7.2 定义布局设置 106 .fW`/BXE  
7.3 设计波导 107 oU 8o;zk0  
7.4 设置模拟参数 108 VxAR,a1+n  
7.5 运行模拟 110 R?%|RCht1  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ^h|'\-d\  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ;#"`]khd  
7.8 添加一个新的轮廓 111 0$nJd_gW_  
7.9 创建上方的线性波导 112 :TWHmxch  
8 各向异性BPM 115 @1[LD[<  
8.1 定义材料 116 wA)R7%&  
8.2 创建轮廓 117 Fn%:0j  
8.3 定义布局设置 118 ==j3 9  
8.4 创建线性波导 120 b}G +7B  
8.5 设置模拟参数 121 :Ws3+OI'm3  
8.6 预览介电常数分量 122 V'?nS&,i  
8.7 创建输入面 123 /L[:C=u  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 g(;ejKSR  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 IPE(  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 CUw 9aH  
9.2 定义布局设置 130 I`KN8ll  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 [K9q+  
9.4 编辑输入平面 132 -XY]WWlq  
9.5 设置模拟参数 134 ,9M \`6  
9.6 运行模拟 135 CblL1q8  
10 电光调制器 138 ?,),%JQ  
10.1 定义电解质材料 139 CGg6nCB  
10.2 定义电极材料 140 )5V1H WjU  
10.3 定义轮廓 141 en~(XE1  
10.4 绘制波导 144 ->#7_W  
10.5 绘制电极 147 >"nk}@  
10.6 静电模拟 149 ;NPb  
10.7 电光模拟 151 ,>jm|BTD {  
11 折射率(RI)扫描 155 nocH~bAf2  
11.1 定义材料和通道 155 KJkcmF}Q  
11.2 定义布局设置 157 FRF}V@~  
11.3 绘制线性波导 160 P?uKDON  
11.4 插入输入面 160 /iQ>he~fy  
11.5 创建脚本 161 i\eykYc,  
11.6 运行模拟 163 Rx<pV_|H,  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 U&a]gkr  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 9VY_gi=vL  
12.1 定义材料 165 Cw2+@7?|  
12.2 创建参考轮廓 166 5Np.&  
12.3 定义布局设置 166 Zj<T#4?8  
12.4 用户自定义轮廓 167 3a S>U #  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4'8.f5  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 nb!m>0*/  
13.1 定义材料 173 e O}mZN  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 5LK>n-  
13.3 定义晶圆 174 ~5#7i_%@E}  
13.4 创建器件 175 sR0nY8@F  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 MdfkC6P  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 \5l}5<|  
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