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    [产品]光波导、耦合《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: 2024-03-21
    前  言 ?;|$R   
    ?Hf^& yo  
    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。 :{LVS nG  
    cIja^xD  
    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。 )(\5Wk9(  
    WaN0$66[:  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ePIBg(  
    aAu upPu  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 e1}h|HL j  
    Rr4r[g#  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 _7]5 Q  
    8 8pz<$  
    《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 0d`s(b54;O  
    2*Z~J M  
    上海讯技光电科技有限公司
    E^1uZI\z  
    05DK-Wh?  
    目 录
    MrLDe {^C2  
    1 入门指南 4 uc=-+*D'I  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ,, ]y 8P  
    1.2 OptiBPM简介 5 N~\1yQT  
    1.3 光波导介绍 8 #rzxFMA"  
    1.4 快速入门 8 (LTm!"Q  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 M)I&^mm39  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 eAu3,qoM  
    2.2 定义布局设置 29 = Yh>5A  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 HHWB_QaL  
    2.4 插入input plane 35 ',kYZay  
    2.5 运行模拟 39 V{{b^y  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 vsqfvx  
    3 创建一个单弯曲器件 44 GZXUB0W\@)  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 g?^o++  
    3.2 定义布局设置 45 XdLB1H  
    3.3 创建一个弧形波导 46 q^( [ & +  
    3.4 插入入射面 49 S<88>|&n]  
    3.5 选择输出数据文件 53 c pgHF`nt  
    3.6 运行模拟 54 jf*M}Q1jHE  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Z)62/`C)  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ,Ztj  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 2!7wGXm~U  
    4.2 定义布局设置 61  Cj_cu  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 9d#-;qV  
    4.4 插入输入面 62 '2uQ  
    4.5 运行模拟 63 IA$:r@QNx8  
    4.6 预览最大值 65 .FqbX5\p,  
    4.7 绘制波导 69 wcsUb 9(  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ="d}:Jl  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1W$@ V!  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 b0 PF7PEEQ  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 a&.8*|w3  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 4@/[aFH  
    5.1 定义波导材料 75 ;[ pyKh  
    5.2 定义布局设置 76 y''`73U"  
    5.3 创建波导 76 5mnIQ~psR  
    5.4 修改输入平面 77 QC \8Zy  
    5.5 指定波导的路径 78 k~`pV/6  
    5.6 运行模拟 79 h.sH:]Z  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 #)GL%{Oa  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 r*&gd|sn  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 LUHj3H  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 w%S\)wjS  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 80![aj}z4G  
    6.2 定义布局结构 89 BV9B}IV  
    6.3 绘制并定位波导 91 9,`WQ+OI  
    6.4 生成布局脚本 95 ]6GdB3?UVM  
    6.5 插入和编辑输入面 97 :nC Gqg  
    6.6 运行模拟 98 $FNj>1  
    6.7 修改布局脚本 100 Gi6sl_"q  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 k9 .@S  
    7 应用预定义扩散过程 104 P`@d8 %*;  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 U;`N:~|p#  
    7.2 定义布局设置 106 crz )F"  
    7.3 设计波导 107 (}V.xi  
    7.4 设置模拟参数 108 Al5E  
    7.5 运行模拟 110 t*NZ@)>  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ,gUSW  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Ra%RcUf~sh  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 W[AX?  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Rd&2mL  
    8 各向异性BPM 115 vYKKv%LE  
    8.1 定义材料 116 PL@hsZty~c  
    8.2 创建轮廓 117 ;8'hvc3i$  
    8.3 定义布局设置 118 !0zbWB9  
    8.4 创建线性波导 120 GXr9J rs.e  
    8.5 设置模拟参数 121 plh.-"   
    8.6 预览介电常数分量 122 ?k TVC  
    8.7 创建输入面 123 z4HIDb  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 "|{ NRIE  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Zz!XH8sH  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 WUvrC  
    9.2 定义布局设置 130 ~4"adOv  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ylUxK{  
    9.4 编辑输入平面 132 P6u9Ngay  
    9.5 设置模拟参数 134 Y}&//S A  
    9.6 运行模拟 135 Y4_/G4C  
    10 电光调制器 138 f-F+Y`P  
    10.1 定义电解质材料 139 9y{[@KG  
    10.2 定义电极材料 140 Aq yR+  
    10.3 定义轮廓 141 }%c2u/PQ  
    10.4 绘制波导 144 MCZTeYnx  
    10.5 绘制电极 147 64%P}On  
    10.6 静电模拟 149 f*,jhJ_I  
    10.7 电光模拟 151 $A;jl`ng  
    11 折射率(RI)扫描 155 (#k>cA(}  
    11.1 定义材料和通道 155 Dq/_^a/1  
    11.2 定义布局设置 157 qjFz}6  
    11.3 绘制线性波导 160 /BjM&v(5/  
    11.4 插入输入面 160 9]<p  
    11.5 创建脚本 161 #k&"R v;,  
    11.6 运行模拟 163 ^I4'7]n-  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 E (  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 48hu=,)81*  
    12.1 定义材料 165 Y,w'Op  
    12.2 创建参考轮廓 166 t~U:Ea[gd  
    12.3 定义布局设置 166 ]-QY, k  
    12.4 用户自定义轮廓 167 \3JZ =/  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 b`){f\#t  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #tg,%*.s  
    13.1 定义材料 173 S96H`kedZo  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 R4"*<%1  
    13.3 定义晶圆 174 H .*:+  
    13.4 创建器件 175 $&& mGD;?K  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 t2skg  
    13.6 定义电极区域 178 i8iv{e2  
    )hs"P%Zg  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 K&Ner(/X`6  
    13.8 运行模拟 182 'w3BSaJi  
    13.9 创建脚本 184 @ol=gBU  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 1/X@~  
    14.1 理论背景 186 PP)iw@9j  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 w^OV;gp  
    14.3 生成脚本数据 190 1N6.r:wg)%  
    14.4 导出散射数据 193 %IrR+f+H  
    14.5 创建臂 194 QZ?#ixvJ  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 wNo2$>*  
    14.7 加载两个臂的文件 200 <Hd8Jd4f  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 }<R,)ZV^G  
    14.9 连接元件 202 Zk,` Iq  
    14.10 运行模拟 203 "yaz!?O>  
    14.11 创建图以查看结果 204 KZy2c6XO;  
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