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infotek 2024-02-23 11:26

《OptiBPM入门教程》

前  言 Z;~E+dXC  
wh7a|  
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。 Y^jnlS)h  
%\{?(baOA  
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。 .f92^lu9  
{ Sliy'  
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。 eZ.0,A*1B1  
6rN5Xf cS  
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。 VU+s7L0  
^0ZKHR(}e  
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。 GaK_9Eg-2  
.{]c&Ef+f  
《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 7Yw\%}UL  
9}qfdbI  
上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 A6x_!  
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目 录
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1 入门指南 4 m/F(h-?  
1.1 OptiBPM安装及说明 4  0[!gk]p  
1.2 OptiBPM简介 5 ! ?U^+)^$  
1.3 光波导介绍 8 i;'X}KW  
1.4 快速入门 8  +SA<0l  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 2wuW5H8w{  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 u FYQ^  
2.2 定义布局设置 29 8.Own=G?  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ^1Zq0  
2.4 插入input plane 35 /glnJ3   
2.5 运行模拟 39 7@y!R   
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 b5 C}K  
3 创建一个单弯曲器件 44 :Ye#NPOI  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 6$vh qg}f  
3.2 定义布局设置 45 9Or4`JOO  
3.3 创建一个弧形波导 46 OD/P*CQ_  
3.4 插入入射面 49 (zYSSf!I  
3.5 选择输出数据文件 53 Hv7D+ j8M  
3.6 运行模拟 54 i!}nGJGg  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 O<d?'{  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 I^\bS  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 / -qt}  
4.2 定义布局设置 61 59NWyi4i  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 89- 8v^ Pq  
4.4 插入输入面 62 xE-`Bb  
4.5 运行模拟 63 aj'8;E+  
4.6 预览最大值 65 `# M.t);^  
4.7 绘制波导 69 09;'z  
4.8 指定输出波导的路径 69 F-7b`cF9[r  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 K#C56k q&  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ^`r|3c0  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 *Qwhi&k  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 8YLZ)k'  
5.1 定义波导材料 75 ,bwopRcA  
5.2 定义布局设置 76 7 }MJK)  
5.3 创建波导 76 U W)&Eky  
5.4 修改输入平面 77 nIKT w  
5.5 指定波导的路径 78 =qR7-Q8B  
5.6 运行模拟 79 f{5| }PL  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 2#A9D.- h  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 *9{Wn7pck/  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Ft8h=  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 d8 Nh0!  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 oS|~\,p"  
6.2 定义布局结构 89 DoB3_=yJ+  
6.3 绘制并定位波导 91 U1!2nJ]  
6.4 生成布局脚本 95 Ihq@|s8  
6.5 插入和编辑输入面 97 % ih7Jt  
6.6 运行模拟 98 u.4vp]eU  
6.7 修改布局脚本 100 KY34 'Di  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ;OCI.S8  
7 应用预定义扩散过程 104 s=Q*|  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ;)pV[3[  
7.2 定义布局设置 106 +rpd0s49  
7.3 设计波导 107 vFC=qLz:  
7.4 设置模拟参数 108 J6Nw-qF  
7.5 运行模拟 110 &b")`p&K  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 F1*rUsRKN  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5@A=, GPUn  
7.8 添加一个新的轮廓 111 LA%al @  
7.9 创建上方的线性波导 112 z\d2T%^:g(  
8 各向异性BPM 115 gH55c aF<  
8.1 定义材料 116 ;C3?Ic  
8.2 创建轮廓 117 `+;oo B  
8.3 定义布局设置 118 SWd[iD  
8.4 创建线性波导 120 i*w-Q=  
8.5 设置模拟参数 121 QLU; .&  
8.6 预览介电常数分量 122 oYErG] ,  
8.7 创建输入面 123 '#::ba[9w  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 D\*_ulc]  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 "UnSZ[;t  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 <+,0 G`  
9.2 定义布局设置 130 wggHUr(g,  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 $<mL2$.L~  
9.4 编辑输入平面 132 3CPOZZ  
9.5 设置模拟参数 134 nJH%pBc  
9.6 运行模拟 135 4EbiCSo  
10 电光调制器 138 B{(l 5B6  
10.1 定义电解质材料 139 [F{a-i-  
10.2 定义电极材料 140 iB`]Z@ZC  
10.3 定义轮廓 141 U(LR('-h  
10.4 绘制波导 144 A"VXs1>_^  
10.5 绘制电极 147 Fe< t@W  
10.6 静电模拟 149 Qs X59d  
10.7 电光模拟 151 0-f-  
11 折射率(RI)扫描 155 !sQ8,l0h  
11.1 定义材料和通道 155 bXLa~r4\  
11.2 定义布局设置 157 1)Bi>X  
11.3 绘制线性波导 160 OBQ!0NM_b  
11.4 插入输入面 160 ,)G+h#Y[*  
11.5 创建脚本 161 K# < Wt5  
11.6 运行模拟 163 Vn;] ''_  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 *sVxjZvV  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 wh+ibH}@!  
12.1 定义材料 165 IOqyqt'  
12.2 创建参考轮廓 166 pT$AdvI]  
12.3 定义布局设置 166 ;#yz i2f  
12.4 用户自定义轮廓 167 =@XR$Uud6  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 |T&#"q,i9%  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 %$ ?Q%  
13.1 定义材料 173 )/N! {`.9  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 :]hfmWC   
13.3 定义晶圆 174 XhV"<&v  
13.4 创建器件 175 $Ws2g*i  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 @sO.g_yM  
13.6 定义电极区域 178 EA#!h'-s  
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