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infotek 2024-02-23 11:26

《OptiBPM入门教程》

前  言 8%<`$`FyU  
wy {>gvqK  
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 N?;o_^C  
d&uTiH?0  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 nud=uJ"(  
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通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 hw$c@:pW;  
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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。 c1kxKxE  
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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。 1?|6odc  
O}_a3>1DY  
《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 PgLS\_B  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ~9r!m5ws  
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目 录
=5~F6to  
1 入门指南 4 -,VhSI  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ceZ8} Sh  
1.2 OptiBPM简介 5 Pzp+I}  
1.3 光波导介绍 8 RR!!hY3 K  
1.4 快速入门 8 HDVl5X`j'  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x XM!E 8  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 V.ji _vX  
2.2 定义布局设置 29 W Gw!Y1wq  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 vX0"S  
2.4 插入input plane 35 UIOEkQ\Wl  
2.5 运行模拟 39 8ts+'65|F  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 {M r~%y4  
3 创建一个单弯曲器件 44 zLQ#GF  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 u'i%~(:$\)  
3.2 定义布局设置 45 96pk[5lj{?  
3.3 创建一个弧形波导 46 [z%?MIT  
3.4 插入入射面 49 $tCcjBK\  
3.5 选择输出数据文件 53 pzq; vMr  
3.6 运行模拟 54 4r[pMJiq  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 MJ*]fC3/  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 <D!c ~*[  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 T5S g2a1&  
4.2 定义布局设置 61 a-5HIY5  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 g[s\~MF@s  
4.4 插入输入面 62 ) p<fL  
4.5 运行模拟 63 -nk#d%a\  
4.6 预览最大值 65 p x|>v8  
4.7 绘制波导 69 *el(+ib%  
4.8 指定输出波导的路径 69 ~#"7,rQp  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 *i?rJH  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 5BHOHw D{  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 :,NFFN  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 - LiPHHX<  
5.1 定义波导材料 75 ?Z Rkn+;  
5.2 定义布局设置 76 Fkc x+d  
5.3 创建波导 76 SgpZ;\_  
5.4 修改输入平面 77 ^+*GbY$'  
5.5 指定波导的路径 78 Qq T/1^imS  
5.6 运行模拟 79 kz0I2!bt  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ^p 2.UW  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 DhLr^Z!h3;  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 =!(*5\IM  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 >; &s['H  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 K lli$40  
6.2 定义布局结构 89 4L=$K2R2r  
6.3 绘制并定位波导 91 @%OPy|=,{  
6.4 生成布局脚本 95 =Y &9 qt  
6.5 插入和编辑输入面 97 x*me'?q  
6.6 运行模拟 98 6[*;M  
6.7 修改布局脚本 100 0{?: FQ#  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Cs:+93w  
7 应用预定义扩散过程 104 "H>r-cyh  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 eC6>yD6D  
7.2 定义布局设置 106 ]6{(Hjt  
7.3 设计波导 107 nAo8uWG  
7.4 设置模拟参数 108 nTys4 R  
7.5 运行模拟 110 5zNSEI"PY  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 qr)v'aC3  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /a[V!<"R  
7.8 添加一个新的轮廓 111 17>5#JLP  
7.9 创建上方的线性波导 112 [)#u<lZ<~  
8 各向异性BPM 115 tYs8)\{  
8.1 定义材料 116 \G$QNUU  
8.2 创建轮廓 117 qDnCn H  
8.3 定义布局设置 118 n1QEu"~Zj  
8.4 创建线性波导 120 :`0'GM" `  
8.5 设置模拟参数 121 v:r D3=M-  
8.6 预览介电常数分量 122 t=n+3`g  
8.7 创建输入面 123 {Q5KV%F_  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 XC|*A$x,  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Dv<wge`  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 w4\BD&7V  
9.2 定义布局设置 130 i@P 9EU  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 {(rf/:X!p  
9.4 编辑输入平面 132 [34zh="o  
9.5 设置模拟参数 134 zlH28V  
9.6 运行模拟 135 tNK^z7Dm  
10 电光调制器 138 "\}b!gl$8  
10.1 定义电解质材料 139 {7vgHutp  
10.2 定义电极材料 140 JOBz{;:R{  
10.3 定义轮廓 141 _ XE;-weE  
10.4 绘制波导 144 8 AFMn[{  
10.5 绘制电极 147 Hx$.9'Oq\Q  
10.6 静电模拟 149 b -PSm=`  
10.7 电光模拟 151 -Q6(+(7_|  
11 折射率(RI)扫描 155 k+FMZ, D|  
11.1 定义材料和通道 155 'gCJ[ce  
11.2 定义布局设置 157 = 0 ,|/1~  
11.3 绘制线性波导 160 }N?g|  
11.4 插入输入面 160 qQ^d9EK'?~  
11.5 创建脚本 161 yahAD.Xuo@  
11.6 运行模拟 163 6`acg'sk>  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 jDR')ascn  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _B)s=Snx  
12.1 定义材料 165 G'u|Q mb1  
12.2 创建参考轮廓 166 k@S)j<  
12.3 定义布局设置 166 p"2m90IO  
12.4 用户自定义轮廓 167 Ua %UbAt  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 S+r^B?a<oM  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ".gNeY6)x  
13.1 定义材料 173 KYp[Gs  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 6 jmrD  
13.3 定义晶圆 174 >?z:2@Q)B  
13.4 创建器件 175 wh%xkXa[ur  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 69>/@<   
13.6 定义电极区域 178 IroPx#s:i  
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