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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。 68 -I2@&  
ih ,8'D4  
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。 ^Y #?@  
/wCP(1Mw  
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。 N1#*~/sXh  
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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。 OWOj|jM  
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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。 &)xoR4!2  
!i)?j@D  
《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 [|k@Suv |z  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 x:sTE u@  
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目 录
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1 入门指南 4 ;"joebZ/  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^BNg^V.  
1.2 OptiBPM简介 5 V\ARe=IWM  
1.3 光波导介绍 8 =H!u4  
1.4 快速入门 8 j24BB}mBB  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 m{R`1cN=Hg  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 {CQA@p:Y}  
2.2 定义布局设置 29 Qs;bVlp!H  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 YM1@B`yWE  
2.4 插入input plane 35 "'6KQnpZ  
2.5 运行模拟 39 -I4@` V  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 oWx! 'K6]V  
3 创建一个单弯曲器件 44 =C<_rBY  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 )W*S6}A  
3.2 定义布局设置 45 _4.`$n/Z  
3.3 创建一个弧形波导 46 HlI*an  
3.4 插入入射面 49 q ,}W.  
3.5 选择输出数据文件 53 61!R -  
3.6 运行模拟 54 O]^E%;(]}i  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ]'T-6  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 +uv]dD *i  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 %G\rL.H|  
4.2 定义布局设置 61 l4r09"S|V  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 8Jxo;Y  
4.4 插入输入面 62 ~p oy`h'  
4.5 运行模拟 63 5&+ qX 2b  
4.6 预览最大值 65 e-{k;V7b  
4.7 绘制波导 69 oqUtW3y  
4.8 指定输出波导的路径 69 s:;!QIC5jo  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Z$HYXm  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 7CM<"pV  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Bv!j.$0d{  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 fTV:QAa;  
5.1 定义波导材料 75 `sJkOEc`  
5.2 定义布局设置 76 |910xd`Z  
5.3 创建波导 76 ^U:pv0Qz  
5.4 修改输入平面 77 mj S)*@F  
5.5 指定波导的路径 78 lh8`.sWk4V  
5.6 运行模拟 79 oD~VK,.  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Sn" 1XU  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 x*bM C&Ea  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 d t0?4 d  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 kF6X?mqgD  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 3x 'BMAA+  
6.2 定义布局结构 89 [<f\+g2ct  
6.3 绘制并定位波导 91 e[w)U{|40  
6.4 生成布局脚本 95 2x3&o|J  
6.5 插入和编辑输入面 97 hD # Yz<  
6.6 运行模拟 98 e~nmIy  
6.7 修改布局脚本 100 }MXZ  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 g3Kc? wTC  
7 应用预定义扩散过程 104 Xm\tyLY  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 x1Z?x,-D"  
7.2 定义布局设置 106 u -CY-  
7.3 设计波导 107 C x$|7J=O  
7.4 设置模拟参数 108 8cR4@Hqx  
7.5 运行模拟 110 6D3fkvc Z  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 '$q'Wl)  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 N;<<-`i  
7.8 添加一个新的轮廓 111 +a nNpy  
7.9 创建上方的线性波导 112 "fr B5[  
8 各向异性BPM 115 q.uIZ  
8.1 定义材料 116 4vp,izNW  
8.2 创建轮廓 117 f=g/_R2$xN  
8.3 定义布局设置 118 8$xg\l0?KK  
8.4 创建线性波导 120 kJHUaXM  
8.5 设置模拟参数 121 b\dBt#mB!  
8.6 预览介电常数分量 122 >Y)jt*vQ  
8.7 创建输入面 123 Gzc{2"p  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 c,X\1yLy  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 t<~riFs]  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 )uZ<?bkQ  
9.2 定义布局设置 130 &tHT6,Xv(  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 tlI3jrgw  
9.4 编辑输入平面 132 ) dwPD  
9.5 设置模拟参数 134 GkaIqBS  
9.6 运行模拟 135 li%=<?%T  
10 电光调制器 138 I_'vVbK+>  
10.1 定义电解质材料 139 zrD$loaW.'  
10.2 定义电极材料 140 nWmc  
10.3 定义轮廓 141 9V[|_  
10.4 绘制波导 144 p\b:uy6#  
10.5 绘制电极 147 {cq; SH  
10.6 静电模拟 149 qW $IpuK  
10.7 电光模拟 151 Y-gjX$qGo  
11 折射率(RI)扫描 155 y<8)mw  
11.1 定义材料和通道 155 vC&y:XMt,`  
11.2 定义布局设置 157 -O^b  
11.3 绘制线性波导 160 i1\xZ<|0  
11.4 插入输入面 160 b ]1SuL  
11.5 创建脚本 161 =JX.* MEB  
11.6 运行模拟 163 +:mj]`=  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 O&E1(M|*>  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gO gZ  
12.1 定义材料 165 %* vYX0W"  
12.2 创建参考轮廓 166 Uk6Y6mU V  
12.3 定义布局设置 166 ZQsE07  
12.4 用户自定义轮廓 167 ('OPW&fRG  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 VKS:d!}3E  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Ga+\b>C  
13.1 定义材料 173 )}]<o |'  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 T{{J' _s5L  
13.3 定义晶圆 174 <!-8g!  
13.4 创建器件 175 KFCuv15w,3  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 9IN =m 5  
13.6 定义电极区域 178 y? )v-YGu  
Tf21K9+`L  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182  Pb+oV  
13.8 运行模拟 182 8y/YX  
13.9 创建脚本 184 @@'zMV%  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 4~ZQsw `  
14.1 理论背景 186 0F0V JE  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 WK:~2m&y  
14.3 生成脚本数据 190 f(|qE(  
14.4 导出散射数据 193 /^P^K  
14.5 创建臂 194 S%kE<M?  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 vXq=f:y4  
14.7 加载两个臂的文件 200 J55K+  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 #fzvK+  
14.9 连接元件 202 WFjNS'WI_  
14.10 运行模拟 203 L!3{ASIN0  
14.11 创建图以查看结果 204 Y^2`)':  
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