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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。 MuOKauYa  
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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。 s.bo;lk  
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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。 y(QFf*J  
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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。 2H4vK]]Nl  
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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。 i:aW .QZ.  
f/O6~I&g  
《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 lh'S_p8g  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 M]r?m@)  
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目 录
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1 入门指南 4 la+Cra&xL  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 o:Kw<z,$H  
1.2 OptiBPM简介 5 A811VL^  
1.3 光波导介绍 8 *p $0(bz  
1.4 快速入门 8 4{kH;~ z$  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uRko[W(  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 B%;MGb o  
2.2 定义布局设置 29 Z,#H\1v3lB  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 `Fn"QL-  
2.4 插入input plane 35 rT[qh+KWe  
2.5 运行模拟 39 I2*rtVAP'j  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43  viAAb  
3 创建一个单弯曲器件 44 ~)ys,Q  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 r+Ki`HD%  
3.2 定义布局设置 45 VGQ~~U7}@  
3.3 创建一个弧形波导 46 RA[j=RxK  
3.4 插入入射面 49 p5#x7*xR6  
3.5 选择输出数据文件 53 ).5 X  
3.6 运行模拟 54 X-HE9PT.  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !} TsFa  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^MvuFA ,C  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 +>q#eUS)  
4.2 定义布局设置 61 Vbl-Ff  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 12n:)yQy  
4.4 插入输入面 62 .}!.4J%q2  
4.5 运行模拟 63 :82h GU  
4.6 预览最大值 65 mF*x&^ie  
4.7 绘制波导 69 B}d&tH2^s  
4.8 指定输出波导的路径 69 |[>@Kk4  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 3 39q%j$  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 "O jAhKfG  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 _f[Q\gK  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 a<G&}|6  
5.1 定义波导材料 75 lDYgt UKG  
5.2 定义布局设置 76 |GnTRahV.  
5.3 创建波导 76 yU v YV-7  
5.4 修改输入平面 77 C[^V\?3ly:  
5.5 指定波导的路径 78 iT-coI  
5.6 运行模拟 79 '}_r/l]K  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 nQc#AFg  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 EraGG"+  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 I$7eiW @  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 G>V6{g2Q  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 lxhb)]c ^>  
6.2 定义布局结构 89 Z4VFfGCTL  
6.3 绘制并定位波导 91 sW[-qPK<  
6.4 生成布局脚本 95 &$ h~Q  
6.5 插入和编辑输入面 97 B3#G  
6.6 运行模拟 98 k]@]a  
6.7 修改布局脚本 100 3 ~v 17  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7<yc:}9nx  
7 应用预定义扩散过程 104 lgOAc,  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 fM;,9  
7.2 定义布局设置 106 L|'^P3#7`  
7.3 设计波导 107 So aqmY;+  
7.4 设置模拟参数 108 Vx_33";S\  
7.5 运行模拟 110 [C "\]LiX  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 UPh#YV 0/,  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 D4=*yP  
7.8 添加一个新的轮廓 111 p>B2bv+L  
7.9 创建上方的线性波导 112 YQ+hQ:4-  
8 各向异性BPM 115 .;?!I_`  
8.1 定义材料 116 jo`ZuN{  
8.2 创建轮廓 117 p-[WpY3  
8.3 定义布局设置 118 R+M&\ 5  
8.4 创建线性波导 120 c5YPV"X  
8.5 设置模拟参数 121 \fA{sehdL  
8.6 预览介电常数分量 122 C ^Y\?2h1  
8.7 创建输入面 123 =c[tHf  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 S0,\{j  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5>x_G#W  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %=aKW[uq]  
9.2 定义布局设置 130 }|P3(*S  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hS]w A"\87  
9.4 编辑输入平面 132 jm^.E\_  
9.5 设置模拟参数 134 xVm-4gB  
9.6 运行模拟 135 X,QsE{  
10 电光调制器 138 A]z*#+Sl  
10.1 定义电解质材料 139 9njl,Q:  
10.2 定义电极材料 140 Mbi]EZ  
10.3 定义轮廓 141 !/zRw-q3B  
10.4 绘制波导 144 ks4`h>i  
10.5 绘制电极 147 <)VgGjZ-H  
10.6 静电模拟 149 6}4})B2  
10.7 电光模拟 151 QU).q65p  
11 折射率(RI)扫描 155 d#ir=+o{h  
11.1 定义材料和通道 155 g68p9#G  
11.2 定义布局设置 157 nr!N%Hi  
11.3 绘制线性波导 160 OK [J h  
11.4 插入输入面 160 #oUNF0L@6  
11.5 创建脚本 161 2{OR#v~  
11.6 运行模拟 163 m#7(<#  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 l:85 _E  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 F/>_PH57  
12.1 定义材料 165 COrk (V  
12.2 创建参考轮廓 166 FwCb$yE#M  
12.3 定义布局设置 166 [,zq  
12.4 用户自定义轮廓 167 !|cg=  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~ Z\:Nx  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 )g0fN+Mb  
13.1 定义材料 173 FcDS*ZEk!  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 1\.$=N  
13.3 定义晶圆 174 V`V\/s gj  
13.4 创建器件 175 H];B?G';C  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 k:@DK9 "^  
13.6 定义电极区域 178 V>Wk\'h  
后记。。。。 mB?x_6#d9  
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