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infotek 2024-02-23 11:26

《OptiBPM入门教程》

前  言 r@aFB@   
hQO~9mQ+!  
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。 x($1pAE  
r38CPdE;}  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 ezeGw?/  
NDi@x"];  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 h#>67gJV  
e^fjla5  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 h 9/68Gc?6  
3? "GH1e  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Z1zC@z4sUj  
MwZ`NH|n3"  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 4e4$AB"  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 [z?XVl<  
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目 录
aj:+"X-;  
1 入门指南 4 SU^/qF%8  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 }-kb"\X%g  
1.2 OptiBPM简介 5 s_|wvOW)'  
1.3 光波导介绍 8 rB\UNXy  
1.4 快速入门 8 p n)5neX{  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 \AG ,dMS  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 5m/r,d^H  
2.2 定义布局设置 29 i^(0,L  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 tfsG P]9$  
2.4 插入input plane 35 qe0@tKim  
2.5 运行模拟 39 t}K?.To$  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 lVt gg?  
3 创建一个单弯曲器件 44 L/shF}<  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 OT zh=Z^r  
3.2 定义布局设置 45 p 7sYgz  
3.3 创建一个弧形波导 46 7be?=c)+"  
3.4 插入入射面 49 \J6T:jeS,  
3.5 选择输出数据文件 53 |tmD`ndO  
3.6 运行模拟 54 nHhg#wR  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 phTZUm i  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 I".r`$XZ  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 yRAb HG,c  
4.2 定义布局设置 61 @$aCUJ/mE  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6SpkeXL  
4.4 插入输入面 62 NLj0\Pz|B  
4.5 运行模拟 63 E~24b0<7  
4.6 预览最大值 65 St?vd+(>  
4.7 绘制波导 69 9yQ[*  
4.8 指定输出波导的路径 69 xv /w %  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 a/_ `1  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :f `1  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 lA{Sr0f TP  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 o] = &  
5.1 定义波导材料 75 OUD<+i,  
5.2 定义布局设置 76 .NabK  
5.3 创建波导 76 !j- 7,  
5.4 修改输入平面 77 _M 7AQ5  
5.5 指定波导的路径 78 +* &!u=%G  
5.6 运行模拟 79 3ZC[H'|  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 =U?"#   
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Ek84yme#  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 yfq"atj  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 S\Q/ "Y  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 KktQA*G  
6.2 定义布局结构 89 XI pXP,Yy  
6.3 绘制并定位波导 91 n U/v(lN  
6.4 生成布局脚本 95 k;"=y )@o  
6.5 插入和编辑输入面 97 ?g!py[CrE  
6.6 运行模拟 98 (CEJg|,  
6.7 修改布局脚本 100 nF05p2Mh  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <pz;G}  
7 应用预定义扩散过程 104 ?QZ\KY  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~v2_vEu}JX  
7.2 定义布局设置 106 fAJQ8nb{@]  
7.3 设计波导 107 I#m5Tl|#  
7.4 设置模拟参数 108 ^oj)#(3C  
7.5 运行模拟 110 S&9{kt|BI  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 #lNi\Lw+j  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 b{9q   
7.8 添加一个新的轮廓 111 R5qC;_0cV  
7.9 创建上方的线性波导 112 U$qSMkj6RK  
8 各向异性BPM 115 =d`,W9D  
8.1 定义材料 116 D guAeK  
8.2 创建轮廓 117 ;g*ab  
8.3 定义布局设置 118 |nB2X;K5~  
8.4 创建线性波导 120 EI]NOG 0  
8.5 设置模拟参数 121 jg#%h`  
8.6 预览介电常数分量 122 #R@{Bu=C  
8.7 创建输入面 123 7\eN 8+  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 <$_B J2Z  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 rj<r6  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ?HttqK)  
9.2 定义布局设置 130 dtr8u  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 n a_Y<R`  
9.4 编辑输入平面 132 e!Y:UB2 7u  
9.5 设置模拟参数 134 ?$v#;n?@I  
9.6 运行模拟 135 "^yTH/m  
10 电光调制器 138 B<x)^[<v  
10.1 定义电解质材料 139 Y;4nIWe JL  
10.2 定义电极材料 140 nxw]B"Eg  
10.3 定义轮廓 141 )EcE{!H6+  
10.4 绘制波导 144 )k{zRq:d  
10.5 绘制电极 147 I HgYgn  
10.6 静电模拟 149 Q >] v?4  
10.7 电光模拟 151 " 8>*O;xk  
11 折射率(RI)扫描 155 +2 !F6"hP  
11.1 定义材料和通道 155 ANZD7v6a  
11.2 定义布局设置 157 ]G#og)z4  
11.3 绘制线性波导 160 22)2o lU  
11.4 插入输入面 160 XzIhFX6  
11.5 创建脚本 161 p=V (_  
11.6 运行模拟 163 ;"Q{dOvp  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 E80C0Q+V  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %s6|w=.1  
12.1 定义材料 165 G$<FQDvs  
12.2 创建参考轮廓 166 :%~+&qS  
12.3 定义布局设置 166 :Em[> XA  
12.4 用户自定义轮廓 167 1$]4g/":o  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4Bsx[~ u&  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 k.NgE/;3  
13.1 定义材料 173 IDyf9Zra?  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 be}^}w=  
13.3 定义晶圆 174 8&\<p7}=h  
13.4 创建器件 175 Xkk m~sM6  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 L&H 4fy!>  
13.6 定义电极区域 178 n(\5Z&  
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