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infotek 2024-08-19 14:09

《OptiBPM入门教程》

前  言 y#e<]5I  
[0n&?<<  
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。 Yc V*3`  
T<ekDhlr  
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。 $ZE"o`=7  
%C*h/AW)'  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Ea3 4x  
vlZ?qIDe  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Xdc>Z\0V  
SyR[G*djl  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 6.GIUM%D  
FYeUz$/  
《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 C`C$i>X7^  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 RIxGwMi%  
jQ Of+ZE  
目 录
imf_@_  
1 入门指南 4 ;+]GyDgVq  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 }U7 ><I  
1.2 OptiBPM简介 5 p\7(IhW@  
1.3 光波导介绍 8 dD"o~iEC  
1.4 快速入门 8 Y<-dd"\  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 1:lhZFZ  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 qnR{'d  
2.2 定义布局设置 29 _zj}i1!E"  
2.3 创建一个MMI耦合器 31  fj])  
2.4 插入input plane 35 D'+kzb@  
2.5 运行模拟 39 lO0 PZnW9  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 -|xyj2M  
3 创建一个单弯曲器件 44 nA^UF_rD-  
3.1 定义一个单弯曲器件 44  zWIC4:  
3.2 定义布局设置 45 *a4nd_!  
3.3 创建一个弧形波导 46 QK%6Ncv  
3.4 插入入射面 49 P$i?%P~  
3.5 选择输出数据文件 53 `l95I7  
3.6 运行模拟 54 co!#.  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 j:{d'OV  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 9rsty{J8  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 CzZm C]5  
4.2 定义布局设置 61 j5;eSL@ /  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 E6d0YgfD  
4.4 插入输入面 62 \[w82%U  
4.5 运行模拟 63 ]`x\Oj &  
4.6 预览最大值 65 '\X<+Sm'  
4.7 绘制波导 69 G#;$;  
4.8 指定输出波导的路径 69 L7tC?F]}SK  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s9Aq-N  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +kKfx!  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (s`yMUC+  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 PO[ AP%;  
5.1 定义波导材料 75 G6(U\VFqO  
5.2 定义布局设置 76 Ue <Y ~A  
5.3 创建波导 76 %vO b"K$X  
5.4 修改输入平面 77 T7=~l)I  
5.5 指定波导的路径 78 XZeZqBr  
5.6 运行模拟 79  w|>O!]K]  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 "p~1| ?T  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 *gC6yQ2?  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6 2r%q^r`i  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 u@$C i/J*  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 8L<GAe  
6.2 定义布局结构 89 JYB<};,  
6.3 绘制并定位波导 91 \P_1@sH=  
6.4 生成布局脚本 95 9ci=]C5o3K  
6.5 插入和编辑输入面 97 T&=1IoOg  
6.6 运行模拟 98 D@(Y.&_  
6.7 修改布局脚本 100 'o2x7~C@  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 do9@6[{Sv  
7 应用预定义扩散过程 104 ~E=.*: 5(  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 t YmR<^  
7.2 定义布局设置 106 ;w,g|=RQ  
7.3 设计波导 107 .h2K$(/  
7.4 设置模拟参数 108 :*"0o{ ie  
7.5 运行模拟 110 o5\nqw^  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gNO<`9q  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ]3C&l+m$ot  
7.8 添加一个新的轮廓 111 ~/6m|k  
7.9 创建上方的线性波导 112 eM*@zo<-  
8 各向异性BPM 115 4w:_4qyb  
8.1 定义材料 116 [e+"G <>  
8.2 创建轮廓 117 VGY#ph%  
8.3 定义布局设置 118 Y zXL8  
8.4 创建线性波导 120 N6Fj} m&E  
8.5 设置模拟参数 121 aUN!Sd2,  
8.6 预览介电常数分量 122 Pgs^#(^>  
8.7 创建输入面 123 tdn[]|=  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 =!'gV:M  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 YB h :  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 # k1%}k=  
9.2 定义布局设置 130 /YWoDHL  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 w<<G}4~u|  
9.4 编辑输入平面 132 ~\c]!%)o  
9.5 设置模拟参数 134 K4i#:7r'b  
9.6 运行模拟 135 Q9N=yz  
10 电光调制器 138 uuzDu]Gwu  
10.1 定义电解质材料 139 >8~+[e  
10.2 定义电极材料 140 m-lUgx7  
10.3 定义轮廓 141 a3L]'E'*#  
10.4 绘制波导 144 :Xv3< rS<  
10.5 绘制电极 147 !6ZkLE[XJ<  
10.6 静电模拟 149 ^IuHc_  
10.7 电光模拟 151 b<qv /t)$  
11 折射率(RI)扫描 155 u2^ oXl  
11.1 定义材料和通道 155 BlS0I%SN  
11.2 定义布局设置 157 ^{["]!f#  
11.3 绘制线性波导 160 jYet!l  
11.4 插入输入面 160 gOZ$rv^g  
11.5 创建脚本 161 IBY3QG  
11.6 运行模拟 163 pO$`(+q[  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 SI3ek9|XU  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 lztPexyXZ  
12.1 定义材料 165 _cx}e!BK#  
12.2 创建参考轮廓 166 Xi_>hL+R(  
12.3 定义布局设置 166 wHk4BWg-  
12.4 用户自定义轮廓 167 F8?&Ql/hdz  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 '|<+QAc  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VkT8l4($X<  
13.1 定义材料 173 FfN==2:b  
13.2 创建钛扩散轮廓 173  &(\z  
13.3 定义晶圆 174 Zgo^M,g  
13.4 创建器件 175 SC`.VCfc.  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 0 ]U ;5  
13.6 定义电极区域 178 _d&zHlc_  
0ANqEQX  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 `~[zIq:}7  
13.8 运行模拟 182 ;Br8\2=$  
13.9 创建脚本 184 FGBPhH% (8  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 }%[TJ@R;  
14.1 理论背景 186 y@'8vOh`  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 za'Eom-<u  
14.3 生成脚本数据 190 <0vQHND,3  
14.4 导出散射数据 193 [a\:K2*'  
14.5 创建臂 194 EkM?Rs  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 <wxI>T}b  
14.7 加载两个臂的文件 200 4aGV1u+4  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 0]{h,W3]@[  
14.9 连接元件 202 7am._K  
14.10 运行模拟 203 tt,MO)8 VD  
14.11 创建图以查看结果 204
IP$^)t[  
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