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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。 y6]vl=^L  
    Uf}\p~;  
    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。 p-.n3AL  
    ]Oq[gBL"A  
    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。 ]?*I9  
    9]q:[zm^  
    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。 C8z{XSo  
    8 r_>t2$  
    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。 [JF150zr  
    V5*OA??k<  
    《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 p<M\U"5Ye  
    0RoU}r@z4  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 giz7{Ai  
    |4'Y/re  
    目 录
    E Cyyl  
    1 入门指南 4 M(/r%-D  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 B^g ?=|{  
    1.2 OptiBPM简介 5 r Tz$^a}/  
    1.3 光波导介绍 8 -[-wkC8a  
    1.4 快速入门 8 rtc9wu  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 nqLA}u4IM  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ~6p[El#tS  
    2.2 定义布局设置 29 hdrm!aBd  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 K'GBMnjD  
    2.4 插入input plane 35 wiiCd  
    2.5 运行模拟 39 D*lKn62  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 K.0:C`C  
    3 创建一个单弯曲器件 44 2k=# om19  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ^pUHKXihD  
    3.2 定义布局设置 45 w!D|]LoE  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ?!+MM&c-n  
    3.4 插入入射面 49 NU0g07"  
    3.5 选择输出数据文件 53 ;3@cy|\:  
    3.6 运行模拟 54 I1X-s  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 >rf'-X4n  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 T:; 2  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 D|{jR~J)xK  
    4.2 定义布局设置 61 >Z5gSs0  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 <[-nF"Q  
    4.4 插入输入面 62 V;v8=1t!  
    4.5 运行模拟 63 #)nSr  
    4.6 预览最大值 65 P}4QQw  
    4.7 绘制波导 69 Q637N|01  
    4.8 指定输出波导的路径 69 I"ok&^t^}  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -X"p:=;j  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 3qf Ym}d  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ZusEfh?  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 lz?$f4TzA  
    5.1 定义波导材料 75 X"fb;sGT  
    5.2 定义布局设置 76 y2^Y/)   
    5.3 创建波导 76 @"^0%/2-  
    5.4 修改输入平面 77 '!eKTC>  
    5.5 指定波导的路径 78 p"KFJ  
    5.6 运行模拟 79 :s7m4!EF  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 :0Rx#%u}#  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 6 |PrX L&  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 xjKR R?  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 fR(d  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 0|{u{w@!`  
    6.2 定义布局结构 89 c"B{/;A  
    6.3 绘制并定位波导 91 73/P&hT  
    6.4 生成布局脚本 95 Q|#W#LV,K  
    6.5 插入和编辑输入面 97 gMzcTmbc8  
    6.6 运行模拟 98 )mF5Vw"  
    6.7 修改布局脚本 100 vzim<;i  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ^rifRY-,yO  
    7 应用预定义扩散过程 104 '/^qJ7eb  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )p<ExMIxd  
    7.2 定义布局设置 106 ,g2ij  
    7.3 设计波导 107 2#c<\s|C  
    7.4 设置模拟参数 108 ^c9t'V`IWQ  
    7.5 运行模拟 110 ur:3W6ZKl  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 |#]@Z)xa  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 x-^`~ p  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 Z{]0jhUyNh  
    7.9 创建上方的线性波导 112 3h$6t7=C  
    8 各向异性BPM 115 .y!<t}  
    8.1 定义材料 116 v|dBSX9k0  
    8.2 创建轮廓 117 tMf}   
    8.3 定义布局设置 118 RBs-_o+%  
    8.4 创建线性波导 120 /`wvxKX  
    8.5 设置模拟参数 121 =T HpdtL  
    8.6 预览介电常数分量 122 pKpUXfQu  
    8.7 创建输入面 123 {zQ8)$CQ  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 >\KNM@'KI  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 UQ?XqgUM  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 nn@-W]  
    9.2 定义布局设置 130 0IBhb(X  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ' aq!^!z  
    9.4 编辑输入平面 132 \LR~r%(rM  
    9.5 设置模拟参数 134 3@dL /x4A  
    9.6 运行模拟 135 ,JAx ?Xb  
    10 电光调制器 138 "s0)rqf<  
    10.1 定义电解质材料 139 (l^3Z3zf&  
    10.2 定义电极材料 140 QbkLdM,S*  
    10.3 定义轮廓 141 hT`J1nNt  
    10.4 绘制波导 144 Xg|B \ \  
    10.5 绘制电极 147 WrQDX3  
    10.6 静电模拟 149 u0|8Tgf  
    10.7 电光模拟 151 MQ 5R O;RY  
    11 折射率(RI)扫描 155 YIoQL}pX  
    11.1 定义材料和通道 155 gQWa24  
    11.2 定义布局设置 157 7puFz4+f  
    11.3 绘制线性波导 160 m$}R%  
    11.4 插入输入面 160 e:fy#,HEj{  
    11.5 创建脚本 161 Ql/cN%^j$  
    11.6 运行模拟 163 3!XjtVhK?I  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 x@P y>f2  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Ugu[|,  
    12.1 定义材料 165 y{ibO}s  
    12.2 创建参考轮廓 166 3er nTD*`  
    12.3 定义布局设置 166 HHDl8lo  
    12.4 用户自定义轮廓 167 q rJ`1  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 G&D7a/G\  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ;RDh ~EV  
    13.1 定义材料 173 #lmB AL~3  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 .7e2YI,S  
    13.3 定义晶圆 174 KHe=O1 %QO  
    13.4 创建器件 175 zi|+HM  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [I '0,y  
    13.6 定义电极区域 178 XG{{ 2f  
    @L<*9sLWh  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 {MtpkUN  
    13.8 运行模拟 182 G18F&c~  
    13.9 创建脚本 184 1O/+8yw  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ciBP7>'::  
    14.1 理论背景 186 Ixb=L (V  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 [Y|8\Ph`&  
    14.3 生成脚本数据 190 0h#l JS*  
    14.4 导出散射数据 193 sy:[T T!w  
    14.5 创建臂 194 Oft-w)cYz,  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 v\KA'PmiP  
    14.7 加载两个臂的文件 200 77C'*tt1]  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Vq2y4D?  
    14.9 连接元件 202 lD)%s!  
    14.10 运行模拟 203 .L9j>iP9 *  
    14.11 创建图以查看结果 204 jN{Xfjmfv  
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