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infotek 2024-02-23 11:26

《OptiBPM入门教程》

前  言 /#: *hn  
] X]!xvN@  
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。 o8E<_rei  
zSsBbu:  
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。 k)F!gV#  
zn= pm#L  
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。 6-?/kY6  
Dqwd=$2%  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 r:0RvWif  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 .uX(-8n ~  
"tk1W>liIN  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 q |Pebe=  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ~PF,[$?4n  
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目 录
5)k/ 4l '  
1 入门指南 4 p.4Sgeh#  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 G5 )"%G.  
1.2 OptiBPM简介 5 *CF80DJ  
1.3 光波导介绍 8 :|I"Em3R  
1.4 快速入门 8 ?_uan  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 K|~ !oQ  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 <$uDN].T4  
2.2 定义布局设置 29 vft7-|8T  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 MB>4Y]rtU  
2.4 插入input plane 35 [!KsAsmk  
2.5 运行模拟 39 5c%Fb :BW=  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,T  3M  
3 创建一个单弯曲器件 44 ~k 6V?z}  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 1#>uqUxah  
3.2 定义布局设置 45 PDgZb  
3.3 创建一个弧形波导 46 r`)'Kd  
3.4 插入入射面 49 ~$ ?85   
3.5 选择输出数据文件 53 T|YMU?4  
3.6 运行模拟 54 8rU| Oh  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~ U8#yo  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 ) AGE"M3X  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Opy{i#>  
4.2 定义布局设置 61 >K%+h)%kI  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ~^ '+ .  
4.4 插入输入面 62 DYZk1  
4.5 运行模拟 63 65+2+p  
4.6 预览最大值 65 cUi6 On1C  
4.7 绘制波导 69 nM8'="$  
4.8 指定输出波导的路径 69 ]nxSVKE4p  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 G [yI[7=d  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ?6MUyH]a  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 yzNDXA.  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 RSjcOQ8&.w  
5.1 定义波导材料 75 ldaT: er9  
5.2 定义布局设置 76 [NGq$5  
5.3 创建波导 76 kk CoOTe&  
5.4 修改输入平面 77 5]3Mj*u\  
5.5 指定波导的路径 78 v)zxQuH]^  
5.6 运行模拟 79 q(#,X~0  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6k|f]BCL  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 \:Hh'-77q  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 >dDcm  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 sk t9mU  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 lj *=bK  
6.2 定义布局结构 89 ?*QL;[n1  
6.3 绘制并定位波导 91 b^P\Kky  
6.4 生成布局脚本 95 R++w>5 5A  
6.5 插入和编辑输入面 97 VW] ,R1q  
6.6 运行模拟 98 b|.<rV'BTt  
6.7 修改布局脚本 100 Z+FhI^  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 \ tU[,3  
7 应用预定义扩散过程 104 )b|xzj@  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 im mf\  
7.2 定义布局设置 106 +5Y;JL<%/  
7.3 设计波导 107 91FVe  
7.4 设置模拟参数 108 1HRcEzA  
7.5 运行模拟 110 jyRz53  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 wFL7JwK:G  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 $|19]3T@Z  
7.8 添加一个新的轮廓 111 H ;HFen|  
7.9 创建上方的线性波导 112 ` P*PCiZos  
8 各向异性BPM 115 Ige*tOv2  
8.1 定义材料 116 SXV f&8  
8.2 创建轮廓 117 +DSZ(Zb4qY  
8.3 定义布局设置 118 $j0<ef!  
8.4 创建线性波导 120 ]rO/IuB  
8.5 设置模拟参数 121 ;Z&w"oSJ  
8.6 预览介电常数分量 122 55Ye7P-d  
8.7 创建输入面 123 9@ ^*\s  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 S"Ag7i  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 #4& <d.aw'  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 g`H;~ w  
9.2 定义布局设置 130 l27J  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 B!1L W4^  
9.4 编辑输入平面 132 `{nzw$  
9.5 设置模拟参数 134 ENZYrWl  
9.6 运行模拟 135 [g lhru=+  
10 电光调制器 138 ;E\e.R  
10.1 定义电解质材料 139 chU,));F  
10.2 定义电极材料 140 idZ]d6  
10.3 定义轮廓 141 >td\PW~X  
10.4 绘制波导 144 9+frxD&pO  
10.5 绘制电极 147 v-}D>)M^W  
10.6 静电模拟 149 w `>g^_xsg  
10.7 电光模拟 151 SKSI\]Cc  
11 折射率(RI)扫描 155 $w! v  
11.1 定义材料和通道 155 kO8oH8Vt  
11.2 定义布局设置 157 .!g  
11.3 绘制线性波导 160 V_H0z  
11.4 插入输入面 160 pIvr*UzY  
11.5 创建脚本 161 x /?w1  
11.6 运行模拟 163 {pk&dB _Bu  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 x1 1ug  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 WeS$$:ro  
12.1 定义材料 165 .v#Tj|w^  
12.2 创建参考轮廓 166 M}!E :bv'  
12.3 定义布局设置 166  k< g  
12.4 用户自定义轮廓 167 j:J7  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?~rz'Pu~  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 gib;> nuBK  
13.1 定义材料 173 +bcJm  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 MVe4[<  
13.3 定义晶圆 174 jH]?vpP  
13.4 创建器件 175 d /`d:g  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2@$`xPg  
13.6 定义电极区域 178  u~j&g  
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