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    [技术]《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: 2023-11-03
    关键词: OptiBPM
    前  言 FyX\S=  
    &a%|L=FY  
    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。 1q<BYc+z  
    LY[XPV]t  
    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。 ^$SI5WK&)  
    M ()&GlNs  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 yf+M  
    *SQ hXTn  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ) f9f_^;  
    VS<E?JnbFV  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 9S@PY_ms  
    ulV)X/]1  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 *|ez|*-  
    jKZJ0`06q  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 uPc}a3'?  
    Juj"cjob  
    目 录 `;4P?!WG  
    1 入门指南 4 abkl)X>k  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 e.jrX;;$!&  
    1.2 OptiBPM简介 5 Mib(J+Il  
    1.3 光波导介绍 8 bl NJ  
    1.4 快速入门 8 -?`^^ v  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?9nuL}m!a  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 MZ o\1tU-i  
    2.2 定义布局设置 29 k'{'6JR  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 PXG)?`^NX  
    2.4 插入input plane 35 `q7O\  
    2.5 运行模拟 39 R9nW5f Nf  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 yB\}e'J^  
    3 创建一个单弯曲器件 44 xGTVC=q  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 B)g7MG  
    3.2 定义布局设置 45 ED&>~~k)  
    3.3 创建一个弧形波导 46 TJ8IYo| D  
    3.4 插入入射面 49 |oPCmsO3R{  
    3.5 选择输出数据文件 53 wUj[c7Y%  
    3.6 运行模拟 54 C-lv=FJEk/  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 4;'o`K~*  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Nw[TP G5  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 _0ki19rs  
    4.2 定义布局设置 61 &2[OH}4  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 &^Q-:Kxs8  
    4.4 插入输入面 62  i1$ $86  
    4.5 运行模拟 63 nI.K|hU:P  
    4.6 预览最大值 65 n@  lf+  
    4.7 绘制波导 69 .Nz2K[  
    4.8 指定输出波导的路径 69 6r{NW9y'  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Z8*E-y0  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ~kPHf_B;z  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 L#mf[a@pCn  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 <VI.A" Qk~  
    5.1 定义波导材料 75 ^N#B( F  
    5.2 定义布局设置 76 6U5L>sQ  
    5.3 创建波导 76 IHHL. gT  
    5.4 修改输入平面 77 TELN4*  
    5.5 指定波导的路径 78 t=o2:p6&  
    5.6 运行模拟 79 =]jc{Y%o  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 \Fg%V>  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 W5 ^eCYHoi  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 yXP+$oox9  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 UngDXD )  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 l =~EweuM  
    6.2 定义布局结构 89 Vc0C@*fVM  
    6.3 绘制并定位波导 91 "j-Z<F]]  
    6.4 生成布局脚本 95 x6Zhw9RV  
    6.5 插入和编辑输入面 97 EYWRTh  
    6.6 运行模拟 98 t4(Z@X$  
    6.7 修改布局脚本 100 OQ>8Q`  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 k?]`PUrV  
    7 应用预定义扩散过程 104 |8^53*f ?  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 A) {q 7WI  
    7.2 定义布局设置 106 7u7`z%  
    7.3 设计波导 107 :_9MS0  
    7.4 设置模拟参数 108 r Q)?Bhf  
    7.5 运行模拟 110 ramYSX@  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 %gUf  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 7[=*#7}.  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ]e`&py E  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Kz>bfq7  
    8 各向异性BPM 115 ,5}%_  
    8.1 定义材料 116 ZNWo:N8;  
    8.2 创建轮廓 117 j#4 Iu&YJ  
    8.3 定义布局设置 118 UF37|+"E  
    8.4 创建线性波导 120 V$wW?+V  
    8.5 设置模拟参数 121 pY@$N&+W  
    8.6 预览介电常数分量 122 IBfLb(I  
    8.7 创建输入面 123 ws}cMX]*  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 k*XI/k5Vc  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \tR](, /  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 0Va+l)F  
    9.2 定义布局设置 130 24{Tl q3  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 o>4mkh[3  
    9.4 编辑输入平面 132 3XykIj1  
    9.5 设置模拟参数 134 5PF?Eq   
    9.6 运行模拟 135 rdj_3Utv  
    10 电光调制器 138 WXq=FZ-  
    10.1 定义电解质材料 139 }-`N^  
    10.2 定义电极材料 140 `Xs3^FJt  
    10.3 定义轮廓 141 .M(')$\U  
    10.4 绘制波导 144 gR5 EK$  
    10.5 绘制电极 147 ky4 ;7RK  
    10.6 静电模拟 149 f6/<lSoW  
    10.7 电光模拟 151 }+mIP:T  
    11 折射率(RI)扫描 155 RBOb/.$  
    11.1 定义材料和通道 155 M~/Pk7CC  
    11.2 定义布局设置 157 Z%&$_-yJ  
    11.3 绘制线性波导 160 ws/e~ T<c  
    11.4 插入输入面 160 xE>jlr?  
    11.5 创建脚本 161 "Yp:{e  
    11.6 运行模拟 163 TA4>12C6  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 8-#_xsZ^;  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 I1f4u6\*X  
    12.1 定义材料 165 Tumv0=q4wd  
    12.2 创建参考轮廓 166 "aL.`^.  
    12.3 定义布局设置 166 [|qV*3 |?  
    12.4 用户自定义轮廓 167 *sJT\J$D[  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170  lL\%eQ  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 *r)/Vx`S  
    13.1 定义材料 173 zG\& ZU  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ,r5'nDV=d  
    13.3 定义晶圆 174 (r6'q0[  
    13.4 创建器件 175 fk*I}pDx  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Yamu"#  
    13.6 定义电极区域 178 ~`Y!_'(x  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 s78MXS?py  
    13.8 运行模拟 182 [,bra8f[C  
    13.9 创建脚本 184 @5RbMf{  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 iY,Ffu E  
    14.1 理论背景 186 kJ'rtz4QO  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 02 $d  
    14.3 生成脚本数据 190 %~e+H|  
    14.4 导出散射数据 193 .#q]{j@Ot  
    14.5 创建臂 194 `{KdmWhW  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 <(Rbu2_  
    14.7 加载两个臂的文件 200 Sj'Iz #  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 N%f% U  
    14.9 连接元件 202 .IU\wN  
    14.10 运行模拟 203 *SK`&V  
    14.11 创建图以查看结果 204 "M;aNi^B  
    有兴趣可以扫码加微咨询 P.y06^ X}A  
    PQd*)6K:A  
     
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