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    [产品]波导光通信——《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: 2024-01-22
    前  言 &<P!o_+eb  
    >aZ$x/U+Iw  
    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,aV(Q  
    =kspHP<k  
    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。 m"!!)  
    )up!W4h6o  
    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。 UEJX0=  
    <o_H]c->  
    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。 TY,w3E_  
    GJA3  
    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。 )h ~MIpWR  
    dOFxzk,g&R  
    《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 > @ulvHL  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Mp ~E $f  
    eD*"#O)W  
    qPpC)6-Q  
    目 录 {O6f1LuH  
    1 入门指南 4 C,w$)x5kls  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 _?3bBBy  
    1.2 OptiBPM简介 5 Frt_X%  
    1.3 光波导介绍 8 ()vxTTa  
    1.4 快速入门 8 !9i,V{$c`"  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 -O_5OT4  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Q^8C*ekfg!  
    2.2 定义布局设置 29 nVoPTr  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 77OH.E|$  
    2.4 插入input plane 35 EpeTfD  
    2.5 运行模拟 39 X LPO_ tD  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 C}+w<  
    3 创建一个单弯曲器件 44 rZZueYuXO  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 |-I[{"6q$@  
    3.2 定义布局设置 45 . #;ZM[v  
    3.3 创建一个弧形波导 46 &?*M+q34  
    3.4 插入入射面 49 jR\T\r4  
    3.5 选择输出数据文件 53 VZJs@qx:Z  
    3.6 运行模拟 54 G7`7e@{  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 q?&vV`PG5  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 C]-Z+9Vvv  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?DkMzR)u  
    4.2 定义布局设置 61 7[:9vY  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 K3TMTY<p  
    4.4 插入输入面 62 DVRE;+Jt  
    4.5 运行模拟 63 b3x!tuQn  
    4.6 预览最大值 65 cxrUk$f  
    4.7 绘制波导 69 on+ c*#  
    4.8 指定输出波导的路径 69 }V?SedsY  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Uw5z]Jck  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 S[{#AX=0  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 _;{n+i[  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 s*:J=+D]G  
    5.1 定义波导材料 75 qp_kILo~  
    5.2 定义布局设置 76 8\`]T%h  
    5.3 创建波导 76 $TL~SVHj;{  
    5.4 修改输入平面 77 "Sc_E}q |e  
    5.5 指定波导的路径 78 >"B95$x5  
    5.6 运行模拟 79 >tqLwC."'  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Ezm ~SY  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 :p(3Ap2TY  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 m ,)4k&d  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 s<xD$K~rM  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 8,#v7ns}#  
    6.2 定义布局结构 89 7Xm pq&g  
    6.3 绘制并定位波导 91 _NA0$bGN9  
    6.4 生成布局脚本 95 1-1x,U7w  
    6.5 插入和编辑输入面 97 jhUab],  
    6.6 运行模拟 98 D&/(Avx.  
    6.7 修改布局脚本 100 iQZgs@  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 1[a;2x A~  
    7 应用预定义扩散过程 104 0ho+Y@8  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 hJ>{`Tw  
    7.2 定义布局设置 106 T c4N\Cy  
    7.3 设计波导 107 /fWVgyW> 6  
    7.4 设置模拟参数 108 nfq  
    7.5 运行模拟 110 c</d1xT  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 /);cl;"  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 B5IS-d  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 /<9VKMR_k  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ^UZEdR;  
    8 各向异性BPM 115 `)& -;CMY  
    8.1 定义材料 116 !,+peMy  
    8.2 创建轮廓 117 ,o]"G[Jk  
    8.3 定义布局设置 118 m\__Fl  
    8.4 创建线性波导 120 .ZFs+8qU>  
    8.5 设置模拟参数 121 }>=k!l{  
    8.6 预览介电常数分量 122 5u MP31  
    8.7 创建输入面 123 0R >M_|  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3aQWzEnh  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 =da_zy  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 `$jc=ZLm  
    9.2 定义布局设置 130 r+217fS>  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 13I 7ah  
    9.4 编辑输入平面 132 Gmi4ffIb3  
    9.5 设置模拟参数 134 8xs[{?|:  
    9.6 运行模拟 135 W^i ct,t  
    10 电光调制器 138 %'nM!7w@I  
    10.1 定义电解质材料 139 6n]fr9f  
    10.2 定义电极材料 140  H`G[QC  
    10.3 定义轮廓 141 F``$}]9KHD  
    10.4 绘制波导 144 ~z$vF  
    10.5 绘制电极 147 1D&Q{?RM  
    10.6 静电模拟 149 CDQ}C=4  
    10.7 电光模拟 151 Lo\+T+n  
    11 折射率(RI)扫描 155 :D8V*F6P  
    11.1 定义材料和通道 155 [h+MA>%!  
    11.2 定义布局设置 157 k)UF.=$d  
    11.3 绘制线性波导 160 B\wH`5/KW  
    11.4 插入输入面 160 hW$B;  
    11.5 创建脚本 161 ` /#f8R1g  
    11.6 运行模拟 163 tI|?k(D  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^&MMtWR  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 FN NEh  
    12.1 定义材料 165 %|}obiV)  
    12.2 创建参考轮廓 166 R"EX$Zj^E  
    12.3 定义布局设置 166 .8S6;xnkC  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Q"n*`#Yt'  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Jp=eh   
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 m{  .'55  
    13.1 定义材料 173 -@X?~4Idz  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 , \ |S BS  
    13.3 定义晶圆 174 IqJ7'X  
    13.4 创建器件 175 laG@SV  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 +!6aB|-  
    13.6 定义电极区域 178 [x ?38  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] 0W<:3+|n4  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 w$WN` =  
    13.8 运行模拟 182 K9B_o,  
    13.9 创建脚本 184 @r]wZ~@  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 eVyXh>b*  
    14.1 理论背景 186  h%0/j  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 I ugYlt  
    14.3 生成脚本数据 190 ^I=c]D]);  
    14.4 导出散射数据 193 =T;>$&qs  
    14.5 创建臂 194 Kq@nBkO4  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 swJ3_WhbdT  
    14.7 加载两个臂的文件 200 m=<Tylv  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 &^3KF0\Q  
    14.9 连接元件 202 ~s{yh-B  
    14.10 运行模拟 203 sgp5b$2T.  
    14.11 创建图以查看结果 204 ||a 5)D  
    8\+kfK  
    ]有兴趣可以扫码加微联系 v!n\A}^:  
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