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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 fYM6wYJ  
    3N0X?* (x|  
    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。 zTT  
    C_ZD<UPA\  
    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。 -7z y  
    0W%}z}/ N  
    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。 w[oQ}5?9'  
    5=h'!|iY  
    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。 *u;">H*BW  
    33*d/%N9  
    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。 =C>`}%XT}  
    EZumJ."  
    《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 1(7.V-(G  
    aevG<|qP  
    上海讯技光电科技有限公司
    R:BBNzY}f  
    KSB_%OI1  
    目 录
     |iUfM3  
    1 入门指南 4 3kqV_Pjg  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 Bx : So6:  
    1.2 OptiBPM简介 5 pkN:D+g S  
    1.3 光波导介绍 8 6`baQ!xc.  
    1.4 快速入门 8 hi D7tb=g~  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <kXV1@>  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 V*7Z,nA  
    2.2 定义布局设置 29 G1;'nwf}  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 Xm=^\K3  
    2.4 插入input plane 35 ml33qXW:  
    2.5 运行模拟 39 j YIV^o 0  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 m{$tO;c/Q  
    3 创建一个单弯曲器件 44 syW9Hlm  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ^8oc^LOa~2  
    3.2 定义布局设置 45 eMl]td rI  
    3.3 创建一个弧形波导 46 n]C%(v!u3  
    3.4 插入入射面 49 P`3s\8[Q  
    3.5 选择输出数据文件 53 jFNs=D&(  
    3.6 运行模拟 54 <\d|=>;  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 xV>iL(?  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 j #I:6yA3  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?%xhe  
    4.2 定义布局设置 61 NBqV0>vR  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 H MjeGO.i  
    4.4 插入输入面 62 ,8=`*  
    4.5 运行模拟 63 Q),3&4pM  
    4.6 预览最大值 65 cR=94i=t  
    4.7 绘制波导 69 ]oas  
    4.8 指定输出波导的路径 69 l'7Mw%6{  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0ve`  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =2nn "YVP  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 TI[UX16Tz1  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 # NN"(I  
    5.1 定义波导材料 75 xjK_zO*dLq  
    5.2 定义布局设置 76 2l)9Lz=;L  
    5.3 创建波导 76 ;N$0)2w  
    5.4 修改输入平面 77 1] %W\RHxo  
    5.5 指定波导的路径 78 ?bt`fzX{l  
    5.6 运行模拟 79 q M_/  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ||=[kjG~  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Zc%foK{  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ,5\2C{  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88  z _O,Y  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 oEQ{m5O9  
    6.2 定义布局结构 89 c:llOHA  
    6.3 绘制并定位波导 91 xI@$aTGq  
    6.4 生成布局脚本 95 p2Dh3)&  
    6.5 插入和编辑输入面 97 aVppOxA  
    6.6 运行模拟 98 ]|,q|c,  
    6.7 修改布局脚本 100 Z&dr0w8  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 BSfm?ku"!  
    7 应用预定义扩散过程 104 SLdN.4idK  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 5?5- ;H  
    7.2 定义布局设置 106 :WK"-v  
    7.3 设计波导 107 ~[| V3h4v  
    7.4 设置模拟参数 108 z/Ns5  
    7.5 运行模拟 110 jD'  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gV"qV   
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ^"O{o8l>2  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 )D[ "M$ZA^  
    7.9 创建上方的线性波导 112 TvunjTpaj  
    8 各向异性BPM 115 RIy5ww}3|  
    8.1 定义材料 116 {Ax)[<i  
    8.2 创建轮廓 117 29Gwv  
    8.3 定义布局设置 118 EjR_-8@FK  
    8.4 创建线性波导 120 PPoI>J  
    8.5 设置模拟参数 121 9;0V  /y  
    8.6 预览介电常数分量 122 7Wwp )D  
    8.7 创建输入面 123 HzRX$IKB3(  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ]#Vo}CVP  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 eg"=H50  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 R^J.?>0  
    9.2 定义布局设置 130 TL},Unq  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 RzA2*]%a  
    9.4 编辑输入平面 132 4M @ oj  
    9.5 设置模拟参数 134 $!YKZ0)B'0  
    9.6 运行模拟 135 -{X<*P4p  
    10 电光调制器 138 \{c,,th  
    10.1 定义电解质材料 139 . i{>Z  
    10.2 定义电极材料 140 << 3 a<I  
    10.3 定义轮廓 141 k}-yOP{  
    10.4 绘制波导 144 p?+lAbe6H  
    10.5 绘制电极 147 =n@F$/h  
    10.6 静电模拟 149 R K"&l!o  
    10.7 电光模拟 151 $%7I:  
    11 折射率(RI)扫描 155 dB@Wn!Y  
    11.1 定义材料和通道 155 #yW.o'S+  
    11.2 定义布局设置 157 -O|&c9W.O  
    11.3 绘制线性波导 160 EY+/.=$x  
    11.4 插入输入面 160 3@^MvoC  
    11.5 创建脚本 161 slU  
    11.6 运行模拟 163 qqnclqkw&  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 eeuZUf+~]  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 +>JdYV<?0  
    12.1 定义材料 165 ^"3\iA:  
    12.2 创建参考轮廓 166 )^4ko  
    12.3 定义布局设置 166 LnP3z5d(  
    12.4 用户自定义轮廓 167 wgCvD  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 \Sg<='/{L;  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 yGU .AM  
    13.1 定义材料 173 CY34X2F  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 (+|X<Bl:`  
    13.3 定义晶圆 174 gRBSt M&hU  
    13.4 创建器件 175 v`y6y8:>  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177  )|v^9  
    13.6 定义电极区域 178 &!ED# gs  
    HbcOTd)=5  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 !7}IqSs  
    13.8 运行模拟 182 o4$Ott%Wm  
    13.9 创建脚本 184 \[:PykS  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 c\At0.QCA  
    14.1 理论背景 186 w{pUUo:<  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 XC=%H'p  
    14.3 生成脚本数据 190 )FRM_$t  
    14.4 导出散射数据 193 <"W?<VjO  
    14.5 创建臂 194 l :/&E 6 9  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ~A6"sb=  
    14.7 加载两个臂的文件 200 fX_#S|DlSG  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 [`d$X^<y;  
    14.9 连接元件 202 Jlp<koy  
    14.10 运行模拟 203 >*IN  
    14.11 创建图以查看结果 204
    ~ |6dH  
     
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