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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。 :y,v&Kk#T  
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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。 FkupO I  
h? yG<>wI  
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。 pY^9l3y^  
N<_Ko+VF  
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。 2#/p|$;Ec'  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 7TX,T|>9  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 8C.!V =@\  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 3rf#Q }"  
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目 录
e}cnX`B  
1 入门指南 4 [ij,RE7,T  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 {R&ZqEo'D  
1.2 OptiBPM简介 5 gS"Q=ZK"  
1.3 光波导介绍 8 qMS}t3X  
1.4 快速入门 8 a~^Srj!}x  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 {rkn q_;0  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 c 8QnN:n  
2.2 定义布局设置 29 XqR{.jF.  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 2 6:evid  
2.4 插入input plane 35 R/<=mZ  
2.5 运行模拟 39 WY)^1Gb$ux  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 =!-5+I#e  
3 创建一个单弯曲器件 44 !Zwf 397  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 CYB=Uq,  
3.2 定义布局设置 45 +~|AT+|iI  
3.3 创建一个弧形波导 46 .Tm- g#  
3.4 插入入射面 49 iIU( C.I  
3.5 选择输出数据文件 53 LnMwx#^*  
3.6 运行模拟 54 i@<~"~>]7  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 uJ'9R`E ]1  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 G79C {|c\  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {u 30r c"  
4.2 定义布局设置 61 -%uy63LbHF  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 v`G U09   
4.4 插入输入面 62 oG_~3Kt  
4.5 运行模拟 63 A"/aGCG0z  
4.6 预览最大值 65 r2G*!qK*1  
4.7 绘制波导 69 |Odu4 Q  
4.8 指定输出波导的路径 69 hBCR]=']  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -Q`C q |s  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 T=? bdIl  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 @&/\r 7 '  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 PF ;YE6  
5.1 定义波导材料 75 \!X?zR_  
5.2 定义布局设置 76 L/k40cEI^z  
5.3 创建波导 76 BpXEK.Xw  
5.4 修改输入平面 77 O~Uw&Bq  
5.5 指定波导的路径 78 rZ866\0  
5.6 运行模拟 79 [u\CDsX  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81  g@(30{  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 iy 3DX|]  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 A[Cg/ +Z  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #6FaIq92V  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 z`9l<Q/  
6.2 定义布局结构 89 p[P[#IeL  
6.3 绘制并定位波导 91 )n7)}xy#z  
6.4 生成布局脚本 95 v=+k"gm6  
6.5 插入和编辑输入面 97 !`h~`-]O  
6.6 运行模拟 98 I;iR(Hf)?q  
6.7 修改布局脚本 100 .5k^f5a  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 s@M  
7 应用预定义扩散过程 104 $WD +Q@6  
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%F{g/9  
7.2 定义布局设置 106 >\-3P $  
7.3 设计波导 107 G+Ei#:W,  
7.4 设置模拟参数 108 }` @?X"r  
7.5 运行模拟 110 NQ3|\<Wt  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 InX{V|CW?  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /kb$p8!C".  
7.8 添加一个新的轮廓 111 K#U{<pUP  
7.9 创建上方的线性波导 112 s_` V*`n&  
8 各向异性BPM 115 iDvpXn  
8.1 定义材料 116 ^AH-+#5  
8.2 创建轮廓 117 R^?PAHE 7  
8.3 定义布局设置 118 "] 9_Fv  
8.4 创建线性波导 120  XDvq7ZD  
8.5 设置模拟参数 121 l2M/ ,@G  
8.6 预览介电常数分量 122 kBUufV~  
8.7 创建输入面 123 >|S>J+(  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 4}PeP^pj  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 c; d"XiA  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Suj}MEiv  
9.2 定义布局设置 130 V'$oTZ`  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ees^O{ 8  
9.4 编辑输入平面 132 OUKj@~T  
9.5 设置模拟参数 134 E- [:. &  
9.6 运行模拟 135 BfEx'C  
10 电光调制器 138 i&B?4J)  
10.1 定义电解质材料 139 .k|-Ks|d|  
10.2 定义电极材料 140 j?d!}v  
10.3 定义轮廓 141 dR%q1Y&`  
10.4 绘制波导 144 >R) F}  
10.5 绘制电极 147 EsNk<Ra  
10.6 静电模拟 149 ]qF<Zw7  
10.7 电光模拟 151 /!o1l\i=5  
11 折射率(RI)扫描 155 (#lm#?<)  
11.1 定义材料和通道 155 012:BZR  
11.2 定义布局设置 157 1pl2;!  
11.3 绘制线性波导 160 X$ejy/+.  
11.4 插入输入面 160 .M`LUb"!  
11.5 创建脚本 161 AIf[W">\  
11.6 运行模拟 163 TosPk(o(  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 =54Vs8.  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 HK=CP0H  
12.1 定义材料 165 1XC*|  
12.2 创建参考轮廓 166 fjF!>Dy  
12.3 定义布局设置 166 ArLz;#AOn  
12.4 用户自定义轮廓 167 0fZ:")&4,  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 x*k65WO\  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 z;``g"dSw  
13.1 定义材料 173 4/ 0/#G#j  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 _-YL!oP  
13.3 定义晶圆 174 Kn3YI9  
13.4 创建器件 175 | 3hT{  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 -(|7`U  
13.6 定义电极区域 178 {A !;W  
k,yc>3P;U  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 5>0\e_V  
13.8 运行模拟 182 dY48S{  
13.9 创建脚本 184 X=-gAutfE=  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 _wIBm2UO  
14.1 理论背景 186 + 6i7,U  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 )@sJTAK  
14.3 生成脚本数据 190 [w+yQ7P  
14.4 导出散射数据 193 w+URCj  
14.5 创建臂 194 3W%f#d$`  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 |SwZi'p  
14.7 加载两个臂的文件 200 `ja`#%^\u  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 )F=JkG  
14.9 连接元件 202 5(mCBH  
14.10 运行模拟 203 - I1cAt  
14.11 创建图以查看结果 204 Z{8exym  
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