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    [技术]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-11-28
    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。 > 3SZD  
     HQ0fY  
    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。 ;D>*Pzj  
    TDY2 M  
    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。 G\4*6iw:  
    y7Sey;  
    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。 'jr[ ?WQ  
    yd+.hg&J  
    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[U`,(C1  
    X8uAwHa6F  
    《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 yzH[~O7  
    W+5<=jXFB  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 A^3M~  
    l.3|0lopX)  
    目 录
    ):5M +  
    1 入门指南 4 r&0IhE  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 u301xc,N<z  
    1.2 OptiBPM简介 5 >JUOS2  
    1.3 光波导介绍 8 KP*cb6vA  
    1.4 快速入门 8 41oXOB  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;GF+0~5>  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 F15Yn  
    2.2 定义布局设置 29 +`]AutNv  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 X={Z5Xxr"  
    2.4 插入input plane 35 wUJ>?u9  
    2.5 运行模拟 39 kl+^0i  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 XtP5IN\S  
    3 创建一个单弯曲器件 44 2zN"*Wkn  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 _7=LSf,9  
    3.2 定义布局设置 45 hwj:$mR  
    3.3 创建一个弧形波导 46 .d?2Kc)SV\  
    3.4 插入入射面 49 57~/QEdy  
    3.5 选择输出数据文件 53 gi#g)9HG  
    3.6 运行模拟 54 DYej<T'?3  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 8{)j"rghah  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 )z Hib;O  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 zg+6< .Sf  
    4.2 定义布局设置 61 ~[ZRE @  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 glI4Jb_[  
    4.4 插入输入面 62 1n-+IR"  
    4.5 运行模拟 63 !U[/P6 +0  
    4.6 预览最大值 65 jBLLx{  
    4.7 绘制波导 69 !L?diR  
    4.8 指定输出波导的路径 69 jn,_Ncd#  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 W^"C|4G}  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 K}a3Bj,  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 AdGDs+at,  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 l)K8.(2  
    5.1 定义波导材料 75 Z#znA4;)  
    5.2 定义布局设置 76 |SSe n#PYp  
    5.3 创建波导 76 }P*x /z~  
    5.4 修改输入平面 77 \\iX9-aI<  
    5.5 指定波导的路径 78 H9+[T3b  
    5.6 运行模拟 79 dh0nB  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Je &O  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 HY>zgf,0  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 5h7M3s  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 >HL$=J_K?  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 =tQ^t4_  
    6.2 定义布局结构 89 +.pri  
    6.3 绘制并定位波导 91 ;&OVV+y  
    6.4 生成布局脚本 95 }[mLtv%&  
    6.5 插入和编辑输入面 97 lNbAt4]}f(  
    6.6 运行模拟 98 ~9ynlVb7)r  
    6.7 修改布局脚本 100 ~pWV[oUD  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 L{F[>^1Sb  
    7 应用预定义扩散过程 104 .u3Z*+  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y*7{S{9  
    7.2 定义布局设置 106 <Gw>}/-^  
    7.3 设计波导 107 /L^pU-}Z0  
    7.4 设置模拟参数 108 }-N4D"d4o  
    7.5 运行模拟 110 '4e, e|r  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 H{U(Rt]K  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 kkU#0p?7  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 5KgAY;|  
    7.9 创建上方的线性波导 112 z{wZLqG  
    8 各向异性BPM 115 q#_<J1)z  
    8.1 定义材料 116 uWDWf5@  
    8.2 创建轮廓 117 (U([T-H  
    8.3 定义布局设置 118 # ~(lY}  
    8.4 创建线性波导 120 8{DW$Z tR  
    8.5 设置模拟参数 121 mPJ@hr%3  
    8.6 预览介电常数分量 122 lEXI<b'2  
    8.7 创建输入面 123 K)N'~jCG  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 B1 Y   
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 :zp9L/eh  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 rk8Cea  
    9.2 定义布局设置 130 .Ge`)_e  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 <TEDqQ  
    9.4 编辑输入平面 132 pv"QgH  
    9.5 设置模拟参数 134 k< $(  
    9.6 运行模拟 135 `;)op3A'  
    10 电光调制器 138 )~be<G( a  
    10.1 定义电解质材料 139 vn1*D-?  
    10.2 定义电极材料 140 XDyFe'1I  
    10.3 定义轮廓 141 {xu~Dx  
    10.4 绘制波导 144 ZfVw33z  
    10.5 绘制电极 147 <V1y^EW0  
    10.6 静电模拟 149 l&{+3aC:  
    10.7 电光模拟 151 Y,M 2 D  
    11 折射率(RI)扫描 155 QP7N#mh  
    11.1 定义材料和通道 155 r*f:%epB%  
    11.2 定义布局设置 157 OMm'm\+/  
    11.3 绘制线性波导 160 7;@o]9W  
    11.4 插入输入面 160 hka`STK{  
    11.5 创建脚本 161 hh8U/dVk*  
    11.6 运行模拟 163 D:0?u_[W  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 siz:YRur  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ;7U"wI_~c  
    12.1 定义材料 165 cpu|tK.t  
    12.2 创建参考轮廓 166 ,% *Jm  
    12.3 定义布局设置 166 m2v'zJd}g  
    12.4 用户自定义轮廓 167 |\T!,~  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 R47tg&k6[  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 S9{&.[O  
    13.1 定义材料 173 UHS{X~CS e  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 9t+:L(*pK  
    13.3 定义晶圆 174 U"OA m}  
    13.4 创建器件 175 [/Xc},HbMe  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 !~`aEF3  
    13.6 定义电极区域 178 GzjC;+W  
    %ZT I ?a  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 n0b{Jg *  
    13.8 运行模拟 182 :LLz$[c8  
    13.9 创建脚本 184 xV.UM8  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 EfqC_,J*3  
    14.1 理论背景 186 ^~W s4[Guo  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Y@MFH>*  
    14.3 生成脚本数据 190 UQO?hZ!y/.  
    14.4 导出散射数据 193 S4D~`"4 $/  
    14.5 创建臂 194 ;"]?&ri  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 kk ZMoK  
    14.7 加载两个臂的文件 200 O#`y;%  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 3Y=uBl  
    14.9 连接元件 202 So]O`RJv  
    14.10 运行模拟 203 V"5LNtf  
    14.11 创建图以查看结果 204 T1M>N  
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