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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。 f~a]og5|G  
@?bO@  
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。 ;fi H=_{us  
G)cEUEf d  
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。 KcPI ,.4{  
+t[i68,%  
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。 85gdmla@9  
i?^lEqy[  
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。 ` b$u w  
Q&\(m[:)  
《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 <e)u8+(  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 LeEv']  
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目 录
R-[t 4BHn  
1 入门指南 4 ~3'}^V\  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 qE:/~Q0  
1.2 OptiBPM简介 5 9lU"m_ QT4  
1.3 光波导介绍 8 lJ>OuSd  
1.4 快速入门 8 E'KKR1t  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 E=3UaYr  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 K (px-jY  
2.2 定义布局设置 29 6O@/Y;5i  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 "Qci+Qq  
2.4 插入input plane 35 {>r56 \!F  
2.5 运行模拟 39 vHmsS\\~9  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /k_?S?  
3 创建一个单弯曲器件 44 VV'*3/I  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 GI. =\s  
3.2 定义布局设置 45 x9Oo.[  
3.3 创建一个弧形波导 46 ))NiX^)8^  
3.4 插入入射面 49 XSBh+)0Ww  
3.5 选择输出数据文件 53 #^i.[7p  
3.6 运行模拟 54 yb4Jsk5%  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 F4X0DRC,G  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 P&kjtl68 Y  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Ew,1*WK!  
4.2 定义布局设置 61 xPp\OuwK  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61  "o{o9.w  
4.4 插入输入面 62 7c8A|E0\mF  
4.5 运行模拟 63 GeydVT-  
4.6 预览最大值 65 #)BbW40f6  
4.7 绘制波导 69 #Y>os3]  
4.8 指定输出波导的路径 69 \""sf{S9  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ~tM+!  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ;l$F<CzJay  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 c|hT\1XR,  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 r5wy]z^  
5.1 定义波导材料 75 7SVq fWp  
5.2 定义布局设置 76 JlMD_pA  
5.3 创建波导 76 -ufO,tJRLL  
5.4 修改输入平面 77 ]>_Ie?L)<  
5.5 指定波导的路径 78 @gM>Lxj  
5.6 运行模拟 79 iVdY\+N!<  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 `=QRC.b  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 @!np 0#  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 :*<UCn""  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 }<7S% ?TY  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 qGK -f4  
6.2 定义布局结构 89 MpCK/eiC  
6.3 绘制并定位波导 91 uW{;@ 7N  
6.4 生成布局脚本 95 }@Dgr)*+  
6.5 插入和编辑输入面 97 Xe. az  
6.6 运行模拟 98 [+8in\T i  
6.7 修改布局脚本 100 EmFL %++V  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ==XO:P  
7 应用预定义扩散过程 104 xp68-&  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 !kG2$/lR  
7.2 定义布局设置 106 <RaUs2Q3.  
7.3 设计波导 107 l2|[  
7.4 设置模拟参数 108 WJ[ybzVj  
7.5 运行模拟 110 -RK R. ,  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 sngM4ikhs  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .W*"C  
7.8 添加一个新的轮廓 111 =_)yV0  
7.9 创建上方的线性波导 112 Y Z.? k4>  
8 各向异性BPM 115 fC<pCdsg  
8.1 定义材料 116 z7$,m#tw  
8.2 创建轮廓 117 IizPu4|  
8.3 定义布局设置 118 Rv=rO|&]  
8.4 创建线性波导 120 YQ _]Jv k  
8.5 设置模拟参数 121 I|eYeJ3  
8.6 预览介电常数分量 122 B3 NDx+%m  
8.7 创建输入面 123 8}_M1w6v  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ;GF+0~5>  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Wm#F~<$  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 1Vi3/JM @  
9.2 定义布局设置 130 K@R * V  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 x<gP5c>zm  
9.4 编辑输入平面 132 +B#+'  
9.5 设置模拟参数 134 Spm7kw  
9.6 运行模拟 135 T P#Hq  
10 电光调制器 138 ?#]wx H,  
10.1 定义电解质材料 139 U9/6F8D1Y1  
10.2 定义电极材料 140 7AouiL 2-W  
10.3 定义轮廓 141 Mep ct  
10.4 绘制波导 144 c80!Ub@  
10.5 绘制电极 147 k[<Uxh%  
10.6 静电模拟 149 JC#M,j2  
10.7 电光模拟 151 2T&n6t$p  
11 折射率(RI)扫描 155 ]mZN18#  
11.1 定义材料和通道 155 )z=L^ot  
11.2 定义布局设置 157 .tQeOZW'  
11.3 绘制线性波导 160 4mM?RGWv  
11.4 插入输入面 160 lFT` WO  
11.5 创建脚本 161 H$4 4,8,m  
11.6 运行模拟 163 jBLLx{  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 !L?diR  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 (Ee5Af,4  
12.1 定义材料 165 7%)KB4(\_  
12.2 创建参考轮廓 166 a]4h5kJ';  
12.3 定义布局设置 166 hcX`X2^  
12.4 用户自定义轮廓 167 B$D7}=|kc  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 < ?{ic2j#  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 :ND e<6?u  
13.1 定义材料 173 b-Xc6f  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 x3tos!Y  
13.3 定义晶圆 174 LE]mguvs  
13.4 创建器件 175 ~/m=Q<cV  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Bp9_\4  
13.6 定义电极区域 178 5e|yW0o  
-.t/c}a#  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 hj+iB,8  
13.8 运行模拟 182 Y:#nk.}>  
13.9 创建脚本 184 sp8P[W1a  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 P,W(9&KM  
14.1 理论背景 186 _/[}PQC6G  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 :c}"a(|  
14.3 生成脚本数据 190 Tg_#z  
14.4 导出散射数据 193 E E^l w61  
14.5 创建臂 194 peD7X:K\s  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 OYLg-S  
14.7 加载两个臂的文件 200 A(}D76o_  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 G;he:Bf  
14.9 连接元件 202 5=hMTztf!!  
14.10 运行模拟 203 AQm#a;  
14.11 创建图以查看结果 204 F1GFn|OA  
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