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infotek 2022-12-07 09:04

《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。 YWn6wzu%Vc  
6\S$I5  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 9L)&n.t1  
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通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ;?HZ,"^I  
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本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 fjK]m.w  
tl,x@['p`  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Mh-*5Rx  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 A aF5`  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ;&t1FH#=  
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目 录
Dry;$C}P  
1 入门指南 4 Ymk4Cu.s  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 O( 5L2G  
1.2 OptiBPM简介 5 t$PnQ@xu  
1.3 光波导介绍 8 gQ@Pw4bA  
1.4 快速入门 8 @D=2Er\  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ZjI/zqBm  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 YK=#$,6  
2.2 定义布局设置 29 e2=,n6N]c  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 &L~31Ayj&  
2.4 插入input plane 35 ]Buk9LTe  
2.5 运行模拟 39 KiRt'  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 $X<<JnsK  
3 创建一个单弯曲器件 44 r1az=$  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 C$re$9U  
3.2 定义布局设置 45 R82Zr@_  
3.3 创建一个弧形波导 46 @!O&b%8X%  
3.4 插入入射面 49  =R24 h  
3.5 选择输出数据文件 53 x#e\ H F  
3.6 运行模拟 54 5z(>4d!  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 DRg ~HT  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 !y2h`ZAZ  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 )]>Y*<s }  
4.2 定义布局设置 61 XX5(/#  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 U=cWvr65  
4.4 插入输入面 62 1r:fxZO\Vd  
4.5 运行模拟 63 d(B;vL@R2V  
4.6 预览最大值 65 8wx#,Xa  
4.7 绘制波导 69 OD@A+"  
4.8 指定输出波导的路径 69 MzW$Sl&:  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 JjO/u>A3;7  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 WZ V*J&  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 {arjW3~M:  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 [j+0EVwB  
5.1 定义波导材料 75 aFc'_FrQ  
5.2 定义布局设置 76 nF[eb{GR`  
5.3 创建波导 76 Lzx(!<v  
5.4 修改输入平面 77 T9;o.f S  
5.5 指定波导的路径 78 $Qc%9p @i  
5.6 运行模拟 79 z'}t@R#H  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Ywb)h^{!  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 *CD=cmdD*  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 B>nd9Z '  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 D '_#?%3^  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 W:( Us y  
6.2 定义布局结构 89 m?CjYqvf  
6.3 绘制并定位波导 91 1Y0oo jD  
6.4 生成布局脚本 95 ]{,=mOk  
6.5 插入和编辑输入面 97 ez9M]! 8Lt  
6.6 运行模拟 98 F^v{Jqc  
6.7 修改布局脚本 100 =&G|} M  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 X1~A "sW[  
7 应用预定义扩散过程 104 rW>'2m6HU  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `2U/O .rV  
7.2 定义布局设置 106 LZbHK.G=  
7.3 设计波导 107 RX|&cY>  
7.4 设置模拟参数 108 0`Qs=R`OM  
7.5 运行模拟 110 aj-uk(r  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 =]k_Oq-1h  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 tZ2iSc  
7.8 添加一个新的轮廓 111 }z 2-|"H  
7.9 创建上方的线性波导 112 x};g!FYfkB  
8 各向异性BPM 115 wDTV /"Y  
8.1 定义材料 116 Z]+Xh  
8.2 创建轮廓 117 L ]'CA^N  
8.3 定义布局设置 118  2x J5  
8.4 创建线性波导 120 zi 14]FWo  
8.5 设置模拟参数 121 ,<WykeC  
8.6 预览介电常数分量 122 !7kOw65+0  
8.7 创建输入面 123 qO'5*d;!d  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 O g~"+IGp  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @wZ_VE7B  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 '(:J|DN  
9.2 定义布局设置 130 KT?s\w  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 QlXF:Gx"=  
9.4 编辑输入平面 132 R20GjWy=  
9.5 设置模拟参数 134 bL[W.O0  
9.6 运行模拟 135 IY6S\Gn  
10 电光调制器 138 /[T8/7;_l  
10.1 定义电解质材料 139 cuk}VZ  
10.2 定义电极材料 140 )_ u'k /  
10.3 定义轮廓 141 pjn%CR`;  
10.4 绘制波导 144 w~-d4MNM  
10.5 绘制电极 147 z Ns8\  
10.6 静电模拟 149 fYPU'"hzG  
10.7 电光模拟 151 wZb@VG}%  
11 折射率(RI)扫描 155 PKG ,4v=  
11.1 定义材料和通道 155 c$z_Zi!g#  
11.2 定义布局设置 157 VqU:`?#"a  
11.3 绘制线性波导 160 /;ITnG  
11.4 插入输入面 160 ![n`n(oN  
11.5 创建脚本 161 / /rWc,c  
11.6 运行模拟 163 !XC7F UO  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 e5]0<s$  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 RuuU}XQ  
12.1 定义材料 165 q|2C>{8  
12.2 创建参考轮廓 166 /L Tyiiz6  
12.3 定义布局设置 166 #nhAW  
12.4 用户自定义轮廓 167 9R3=h5Y  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 m"}G-#  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 GTe9@d  
13.1 定义材料 173 U.x.gZRo[  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 0:8'Ov(  
13.3 定义晶圆 174 Uij$ eBN  
13.4 创建器件 175 @jeV[N,0  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =@MKU  
13.6 定义电极区域 178 ]x\wP7x  
后记。。。。 9] \vw  
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