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infotek 2022-11-28 08:35

《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。 O B_g:T  
i 'H{cN6  
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。 8uP,#D<wZ  
4fT,/[k?  
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。 b" 1a7   
(]w_}E]N  
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。 iyB02\d  
"n^h'// mn  
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。 $.a<b^.Xi  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 COH0aNp;  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 9s>q4_D  
3%bCv_6B  
目 录
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1 入门指南 4 9y{[@KG  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 )D{L<.i_  
1.2 OptiBPM简介 5 ({v$!AAv  
1.3 光波导介绍 8 MCZTeYnx  
1.4 快速入门 8 64%P}On  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 f*,jhJ_I  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 $A;jl`ng  
2.2 定义布局设置 29 $5yH(Z[[  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 4w\ r `@  
2.4 插入input plane 35 $sTbFY  
2.5 运行模拟 39 ;PCnEs  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 JR8 b[Oj.S  
3 创建一个单弯曲器件 44 cfBq/2I  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 VCSHq&p8  
3.2 定义布局设置 45 # ` Q3Z}C  
3.3 创建一个弧形波导 46 X;lL$  
3.4 插入入射面 49 t~H'Ugv^  
3.5 选择输出数据文件 53 Jr$,w7tQn@  
3.6 运行模拟 54 Ls< ";QJc  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 QkS~~|0EI>  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 GvSSi'q~B  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 #tg,%*.s  
4.2 定义布局设置 61 dw#K!,g  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 `% IzW2v6  
4.4 插入输入面 62 4[m})X2(  
4.5 运行模拟 63 tS!Fn Qg4  
4.6 预览最大值 65 *oopdGue  
4.7 绘制波导 69 $\M<gW6  
4.8 指定输出波导的路径 69 U_i%@{  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 \UA\0p  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 eG&\b-%  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 d` %8qLIW  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 O#LG$Y n*  
5.1 定义波导材料 75 a~ q_2S]h  
5.2 定义布局设置 76 R[KF${X4  
5.3 创建波导 76 +Ysm6n '  
5.4 修改输入平面 77 eRU0gvgLu"  
5.5 指定波导的路径 78  ;wo  
5.6 运行模拟 79 ~e*3_l>9  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 p)6!GdT  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 z"#iG&>a,  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 "yaz!?O>  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 KZy2c6XO;  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Tzr_K  
6.2 定义布局结构 89 KYE)#<V}@  
6.3 绘制并定位波导 91 G"k.sRKu  
6.4 生成布局脚本 95 ?YE'J~0A6  
6.5 插入和编辑输入面 97 = og>& K  
6.6 运行模拟 98 TL&`Ywy  
6.7 修改布局脚本 100 Yc~(W ue  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 w-iu/|}  
7 应用预定义扩散过程 104 :rxS &5  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `9;0Y  
7.2 定义布局设置 106 zs/4tNXw  
7.3 设计波导 107 -55[3=#  
7.4 设置模拟参数 108 ;f;A"  
7.5 运行模拟 110 J]&^A$  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 aQ!QrTua-  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 y7CC5S ?  
7.8 添加一个新的轮廓 111 a ?D]]0%  
7.9 创建上方的线性波导 112 Lk%`hsv  
8 各向异性BPM 115 I0iTa99K  
8.1 定义材料 116 *vy^=Yea  
8.2 创建轮廓 117 &10l80vj  
8.3 定义布局设置 118 _{j'` #  
8.4 创建线性波导 120 OBb m?`[  
8.5 设置模拟参数 121 -e_91W I  
8.6 预览介电常数分量 122 `wI$  
8.7 创建输入面 123 v C23  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 8^IV`P~2M  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 CzMCd ~*7R  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 @jL](Mq|]  
9.2 定义布局设置 130 KA $jG{ yq  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 G)|Xj70  
9.4 编辑输入平面 132 S?b^g'5m  
9.5 设置模拟参数 134 ^aG$9N<\  
9.6 运行模拟 135 iGq%|o>  
10 电光调制器 138 yMG(FAyu  
10.1 定义电解质材料 139 [^Z)f<l  
10.2 定义电极材料 140 @%lkRU)  
10.3 定义轮廓 141 j_I[k8z  
10.4 绘制波导 144 6a*?m{  
10.5 绘制电极 147 Pj-.oS2dA  
10.6 静电模拟 149 m+UWvUB)  
10.7 电光模拟 151 ^fiJxU  
11 折射率(RI)扫描 155 `~w|Xz  
11.1 定义材料和通道 155 GB%kxtGD;\  
11.2 定义布局设置 157 8H'ybfed  
11.3 绘制线性波导 160 w"`Zf7a{/  
11.4 插入输入面 160 6|mHu2qXm  
11.5 创建脚本 161 +3yG8  
11.6 运行模拟 163 nxWm  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 kzE<Y  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 M)F_$ ICE-  
12.1 定义材料 165 %p48=|+  
12.2 创建参考轮廓 166 OV G|WC  
12.3 定义布局设置 166 bO i-QD  
12.4 用户自定义轮廓 167 ) $`}~  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9^L{)t>  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Pz^C3h$5_  
13.1 定义材料 173 '[Sm w'n6-  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 F9} zt 9  
13.3 定义晶圆 174 nt&"? /s  
13.4 创建器件 175 M(^_/ 1Z  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 p4F%FS:`  
13.6 定义电极区域 178 $:?Dyu(Il  
(*M*muk  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 q+znb'i-x  
13.8 运行模拟 182 }qw->+nD  
13.9 创建脚本 184 >'lvZt  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 )x,/+R]{8l  
14.1 理论背景 186 J$W4AT  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 4s e6+oJe  
14.3 生成脚本数据 190 z`qb>Y"xf3  
14.4 导出散射数据 193 cP",szcY  
14.5 创建臂 194 Z0/$XS9|h;  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 \0W0o5c$  
14.7 加载两个臂的文件 200 s TVX/Q  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201  bUsX~R-  
14.9 连接元件 202 ECyG$j0  
14.10 运行模拟 203 Pn,>eD*g  
14.11 创建图以查看结果 204 4VHWoN"U  
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