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    [产品]光波导——《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-12-26
    前  言 P^+Og_$  
    ^ .>)*P  
    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。 H,] D}r  
    cpf8f i  
    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。 @"Do8p!*(6  
    (gz|6N  
    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。 HD Eqq  
    +BmA4/P$  
    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。 fyT!/  
    O=ci"2!\-  
    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。 S tn[M|  
    V.;0F%zks5  
    《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 ,X+071.(  
    /ZX8gR5x  
    上海讯技光电科技有限公司
    URY%+u  
    <[b\V+M  
    目 录
    HnZr RHT 0  
    1 入门指南 4 nbhx2@Teqe  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 yU&A[DZQ  
    1.2 OptiBPM简介 5 E/Y.f  
    1.3 光波导介绍 8 /TS>I8V!  
    1.4 快速入门 8 w Xfy,W  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 iQS?LksQX  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 RQv`D&u_  
    2.2 定义布局设置 29 l0Y(9(M@  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 3K P6M=  
    2.4 插入input plane 35 R>#T {<<L  
    2.5 运行模拟 39  6 5qH  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 v||8Q\d  
    3 创建一个单弯曲器件 44 QZ%_hvY[%>  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 I x-FJF-  
    3.2 定义布局设置 45 kVZ>Dc2M  
    3.3 创建一个弧形波导 46 B +_D*a  
    3.4 插入入射面 49 NcRY Ch  
    3.5 选择输出数据文件 53 KG)Y{-Ao  
    3.6 运行模拟 54 oQFpIX;\m  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ?\.P  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^P(HX  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 znX2W0V  
    4.2 定义布局设置 61 %]RzC`NZ  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 GiI2nHZc  
    4.4 插入输入面 62 8M8=uw~#  
    4.5 运行模拟 63 <dh7*M  
    4.6 预览最大值 65 w9l)=[s=  
    4.7 绘制波导 69 wIL5-k,  
    4.8 指定输出波导的路径 69 (T!Q  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 n+j'FfSz  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 rEz=\yY^j'  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5H`k$[3V  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 &`0heJ 5Yn  
    5.1 定义波导材料 75 *_3+ DF  
    5.2 定义布局设置 76 "P'W@  
    5.3 创建波导 76 $v$~.  
    5.4 修改输入平面 77 ;g7 nG{  
    5.5 指定波导的路径 78 FG1$_zN |  
    5.6 运行模拟 79  jats)!:  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Mryi6XT  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 8iR%?5 >K  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 a*KB'u6&  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 r4D6g>)h1q  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 !~"q$T>@  
    6.2 定义布局结构 89 bsR&%C  
    6.3 绘制并定位波导 91 Ga"$_DyM  
    6.4 生成布局脚本 95 r68'DJ&m3  
    6.5 插入和编辑输入面 97 UACWs3`s+  
    6.6 运行模拟 98 ,z<\Z!+=  
    6.7 修改布局脚本 100 $yI!YX&  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 E;9SsA  
    7 应用预定义扩散过程 104 qbFzA i  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 z9u"?vdA  
    7.2 定义布局设置 106 J'.U+XU  
    7.3 设计波导 107 pkM_ @K  
    7.4 设置模拟参数 108 LH3PgGi,  
    7.5 运行模拟 110 LKFL2|af  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 {{SeD:hx  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 y!)Z ^u  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 IH'DCY:  
    7.9 创建上方的线性波导 112 sn]8h2z  
    8 各向异性BPM 115 =uIu0_v  
    8.1 定义材料 116 B}C"Xc  
    8.2 创建轮廓 117 2_R' Kl![  
    8.3 定义布局设置 118 t%/Y^N;  
    8.4 创建线性波导 120 MX xRM~  
    8.5 设置模拟参数 121 9Psy$  
    8.6 预览介电常数分量 122 Yhb=^)@))  
    8.7 创建输入面 123 \:'=ccf  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3z!\Z[  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ZH~T'Bg  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ZBB^?FF  
    9.2 定义布局设置 130 =ugxPgn  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 /~K-0K#w  
    9.4 编辑输入平面 132 k]] (I<2  
    9.5 设置模拟参数 134 ~ubGx  
    9.6 运行模拟 135 L/_OgL]YdI  
    10 电光调制器 138 GBGGV#_q'}  
    10.1 定义电解质材料 139 bN8GRK )  
    10.2 定义电极材料 140 Q+U}    
    10.3 定义轮廓 141 H"N o{|^<  
    10.4 绘制波导 144 ,9`sC8w|  
    10.5 绘制电极 147 1aS[e%9Mg  
    10.6 静电模拟 149 A_muuOIcI  
    10.7 电光模拟 151 {r#2X1  
    11 折射率(RI)扫描 155 FQ*4?D,A  
    11.1 定义材料和通道 155 6NVf&;laQ  
    11.2 定义布局设置 157 [kDjht|$>  
    11.3 绘制线性波导 160 qHt!)j9GKv  
    11.4 插入输入面 160 rL w,?  
    11.5 创建脚本 161 3tMs61 3  
    11.6 运行模拟 163 &s>HiL>f  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 s"*zyLUUo  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 6HW<E~G'6  
    12.1 定义材料 165 Q?B5@J  
    12.2 创建参考轮廓 166 Ysz{~E'  
    12.3 定义布局设置 166 XI~2Vzht  
    12.4 用户自定义轮廓 167 sZ/~pk  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Em N0K'x  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 KDhr.P.~  
    13.1 定义材料 173 F0t!k>  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 H-K,Q%;C@  
    13.3 定义晶圆 174 G9TK)Nz  
    13.4 创建器件 175 <(TTYf8lS  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 vd c k  
    13.6 定义电极区域 178 }xJ9EE*G/  
    GU8b_~Gk?  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ,a9<\bd)  
    13.8 运行模拟 182 o$FqMRep  
    13.9 创建脚本 184 ,Drd s"H  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 9[N+x2q  
    14.1 理论背景 186 K'+GK S7.  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 }#ZQ\[  
    14.3 生成脚本数据 190 u.YPb@  
    14.4 导出散射数据 193 Uc/MPCqZ  
    14.5 创建臂 194 lpQsmd#  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ^a4y+!  
    14.7 加载两个臂的文件 200 WBFG_])  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 rR@ t5  
    14.9 连接元件 202 *A':^vgk  
    14.10 运行模拟 203 >:!TfuU^R  
    14.11 创建图以查看结果 204
    W'hE,  
     
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