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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。 |eP5iy wg  
    O@`KG ZEPY  
    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。 #F'8vf'r  
    Fq'Ds[wd5  
    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。 gm7 [m}  
    yhd]s0(!  
    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。 3shd0q<  
    nt*K@  
    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。 !3 zN [@w,  
    _tpOVw4I  
    《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 tiF-lq  
    lec3rv0)  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 H}g p`YW:4  
    ;e6- *  
    目 录
    _a  zJ>  
    1 入门指南 4 fxc?+<P  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 EAK[2?CY  
    1.2 OptiBPM简介 5 u0nIr9  
    1.3 光波导介绍 8 c uHF^l  
    1.4 快速入门 8 jt3=<&*Bm  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 'q1cc5(ueV  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 +IG=|X  
    2.2 定义布局设置 29 =LKf.@]#  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 W>&!~9H  
    2.4 插入input plane 35 ^m-w@0^z  
    2.5 运行模拟 39 =-/sB>-C  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 OuyO_DSI  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Hd_,`W@  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 qD,/Qu62  
    3.2 定义布局设置 45 _,3%)sn-)  
    3.3 创建一个弧形波导 46 XzPUll;ZU  
    3.4 插入入射面 49 g1)ZjABV  
    3.5 选择输出数据文件 53 mnFmShu  
    3.6 运行模拟 54 >{>X.I~  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D+{& zo  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 9hjzOJPuga  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 J>1%* Tz  
    4.2 定义布局设置 61 o^b5E=?>C  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .pIO<ZAFT  
    4.4 插入输入面 62 "%#CMCE|f  
    4.5 运行模拟 63 wxy@XN"/i+  
    4.6 预览最大值 65 EF'8-*  
    4.7 绘制波导 69 vK$wc~  
    4.8 指定输出波导的路径 69 2Q;rSe._`  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1,+swFSN  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 jOm7:+H  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 |qpFR)l  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 D/+l$aBz  
    5.1 定义波导材料 75 g1@rY0O  
    5.2 定义布局设置 76 9(lcQuE9  
    5.3 创建波导 76 sW76RKX8  
    5.4 修改输入平面 77 oj@=Cq':-  
    5.5 指定波导的路径 78 ,JfP$HJ  
    5.6 运行模拟 79 Q+s2S>U{v  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 sK8sxy  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `x;m@\R  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 dnkHx  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 _%(.OR  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 o $'K}U  
    6.2 定义布局结构 89 XXxH<E$p  
    6.3 绘制并定位波导 91 * bUOd'vh  
    6.4 生成布局脚本 95 L.8`5<ITw  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Ok<,_yh  
    6.6 运行模拟 98 yatZ Al(B  
    6.7 修改布局脚本 100 U^]@0vR  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m$7C{Mr'  
    7 应用预定义扩散过程 104 P_)=sj!>-  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 MeV*]*   
    7.2 定义布局设置 106 TSVlZy~Xo  
    7.3 设计波导 107 N_d{E/  
    7.4 设置模拟参数 108 ay]l\d2!3  
    7.5 运行模拟 110 rU|?3x  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 L nyow}  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 D;[%*q*  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ]}n|5  
    7.9 创建上方的线性波导 112 p!DOc8a.\e  
    8 各向异性BPM 115 ^fmuBe}d{  
    8.1 定义材料 116 N?O^"  
    8.2 创建轮廓 117 &"7+k5O  
    8.3 定义布局设置 118 \["I.gQ  
    8.4 创建线性波导 120 1fC)&4W  
    8.5 设置模拟参数 121 G++<r7;x  
    8.6 预览介电常数分量 122 D[)_ f  
    8.7 创建输入面 123 uvJ&qd8M  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Q{CRy-ha  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 15OzO.Ud  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 J"$U$.W=  
    9.2 定义布局设置 130 8C@6 b4VK  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `U&'71B^  
    9.4 编辑输入平面 132 2#N?WlYw<S  
    9.5 设置模拟参数 134 dx+xs&  
    9.6 运行模拟 135 'S*]JZ1  
    10 电光调制器 138 P"o|kRO  
    10.1 定义电解质材料 139 >< VUly  
    10.2 定义电极材料 140 &.qLE  
    10.3 定义轮廓 141 Rtlc&Q.b  
    10.4 绘制波导 144 ,C|{_4  
    10.5 绘制电极 147 BqUwvB4  
    10.6 静电模拟 149  cp0yr:~  
    10.7 电光模拟 151 G ]uz$V6!  
    11 折射率(RI)扫描 155 n)\(\V7  
    11.1 定义材料和通道 155 c'mg=jH  
    11.2 定义布局设置 157 )0g!lCfb  
    11.3 绘制线性波导 160 y>7 r;e  
    11.4 插入输入面 160 ^E.mG>  
    11.5 创建脚本 161 hBV m; `  
    11.6 运行模拟 163 +\?+cXSc  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 1 1(GCu  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 |<O^M q  
    12.1 定义材料 165 <{@D^L6h  
    12.2 创建参考轮廓 166 ^Cvt^cI  
    12.3 定义布局设置 166 v=Q!ioE7  
    12.4 用户自定义轮廓 167 yPg0 :o-  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 lJ,\^\q  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 VLJ]OW8cO  
    13.1 定义材料 173 f1sp6S0V\  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 reM~q-M~o@  
    13.3 定义晶圆 174 Y*{5'q+2  
    13.4 创建器件 175 | g1Cs  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ,_s.amL3O{  
    13.6 定义电极区域 178 @Ae&1O;Zh  
    _!Pi+l4p/}  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 J8ScKMUN2  
    13.8 运行模拟 182 k'+y  
    13.9 创建脚本 184  $&1Dl  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;=k{[g 'gv  
    14.1 理论背景 186 L\5:od[EP  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 h:sf?X[  
    14.3 生成脚本数据 190 QpRk5NeLe  
    14.4 导出散射数据 193 Q laoa)d#  
    14.5 创建臂 194 8&3& ^!I  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 a .?AniB0  
    14.7 加载两个臂的文件 200  R&g&BF  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 (bpRX$is  
    14.9 连接元件 202 $!TMS&Wk  
    14.10 运行模拟 203 teC/Uf 5  
    14.11 创建图以查看结果 204 uy~$ :0o  
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    *YGj^+   
     
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