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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 2*< nu><b  
    tl4V7!U@^z  
    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。 m )zUU  
    -p&" y3<p  
    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。 .hP D$o  
    G5RR]?@6V  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 axRV:w;E<  
    z^q0/'  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 VT%NO'0  
    TJpD{p}  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 OwUhdiG  
    ,I$`-$_'  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 vNY{j7l/W  
    [f-?y mmT  
    上海讯技光电科技有限公司
    9ni1f{k  
    .E1rqBG  
    目 录
    r CHl?J  
    1 入门指南 4 3cyHfpx-W  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 [0[i5'K:  
    1.2 OptiBPM简介 5 GR.^glG?6  
    1.3 光波导介绍 8 | y# Jx  
    1.4 快速入门 8 ua Gk6S  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 D|L9Vs`  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 fZzoAzfv2  
    2.2 定义布局设置 29 z'U1bMg  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 `$<.pOm  
    2.4 插入input plane 35 r1m]HFN  
    2.5 运行模拟 39 S6M}WR^,  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 )?n aN  
    3 创建一个单弯曲器件 44 eIEeb,#i  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 E *6Cw l  
    3.2 定义布局设置 45 H8zK$!  
    3.3 创建一个弧形波导 46 IH&|Tcf\  
    3.4 插入入射面 49 >`mVY=H i  
    3.5 选择输出数据文件 53 _LUhZlw  
    3.6 运行模拟 54 =^f<v_L  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 sPQQ"|wU  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 I-)+bV G  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 GPv1fearl  
    4.2 定义布局设置 61 T|op$ s|  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 x8\?}UnB  
    4.4 插入输入面 62 S9D<8j^  
    4.5 运行模拟 63 YQ)kRhFA  
    4.6 预览最大值 65 >d*@_ kJM  
    4.7 绘制波导 69 $q{!5-e  
    4.8 指定输出波导的路径 69 m%?pf2%I#  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0c]/bs{}  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 l -mfFN  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 A_ZY=jP   
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 9dLV96  
    5.1 定义波导材料 75 NC`aP0S  
    5.2 定义布局设置 76 |?xN\O^#}  
    5.3 创建波导 76 ?V.cOR`6  
    5.4 修改输入平面 77 ^4hO  
    5.5 指定波导的路径 78 O`\;e>!t  
    5.6 运行模拟 79 tBWrL{xLe  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 \<>ih)J@tt  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b<ZIWfs  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 u8g~  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 JPUW6e07o  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ^j7Vt2-  
    6.2 定义布局结构 89 ({)+3]x  
    6.3 绘制并定位波导 91 fk>aqm7D!  
    6.4 生成布局脚本 95 .},'~NM]  
    6.5 插入和编辑输入面 97 On.{!:"I/  
    6.6 运行模拟 98 gp?uHKsM  
    6.7 修改布局脚本 100 EwT"uL*V;  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [Ek7b *  
    7 应用预定义扩散过程 104 Fb>?1i`RN  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 $G+@_'  
    7.2 定义布局设置 106  vF+7V*<  
    7.3 设计波导 107 ]Sz:|%JP1  
    7.4 设置模拟参数 108 )[IC?U:5I  
    7.5 运行模拟 110 RJ&RTo  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 MUc$ j&  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 7"x;~X  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 MK~8}x2K  
    7.9 创建上方的线性波导 112 g2ixx+`?|:  
    8 各向异性BPM 115 KqJs?Won  
    8.1 定义材料 116  KC6.Fr{  
    8.2 创建轮廓 117 L}b.ulkMD  
    8.3 定义布局设置 118 9T9!kb  
    8.4 创建线性波导 120 w3_>VIZJl  
    8.5 设置模拟参数 121 3M7/?TMw{6  
    8.6 预览介电常数分量 122 fOGFq1D  
    8.7 创建输入面 123 itP,\k7>d  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qgHWUwr+n  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127  'KL0@l  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 !;{7-~  
    9.2 定义布局设置 130 C2I_%nU Z1  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 j2[+z tG  
    9.4 编辑输入平面 132 m dg8,n  
    9.5 设置模拟参数 134 ()?(I?II  
    9.6 运行模拟 135 4l'fCZhA}  
    10 电光调制器 138 f~R(D0@  
    10.1 定义电解质材料 139 8/cX]J  
    10.2 定义电极材料 140 F~W6Bp^W  
    10.3 定义轮廓 141 7Q9 w?y~c  
    10.4 绘制波导 144 &wawr2)}  
    10.5 绘制电极 147 ,/2Vt/lt  
    10.6 静电模拟 149 s 5Qcl;}  
    10.7 电光模拟 151 ltSU fI  
    11 折射率(RI)扫描 155 !>o7a}?  
    11.1 定义材料和通道 155 pYEMmZ?L  
    11.2 定义布局设置 157 /Cr%{'Pzk  
    11.3 绘制线性波导 160 AV]2 euyn  
    11.4 插入输入面 160 1R%.p7@5QU  
    11.5 创建脚本 161 ec;o\erPG  
    11.6 运行模拟 163 WE#^a6  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 pah'>dAL  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 z&\a:fJ&  
    12.1 定义材料 165 'JE`(xD  
    12.2 创建参考轮廓 166 #:_Kws>+  
    12.3 定义布局设置 166 [|$h*YK  
    12.4 用户自定义轮廓 167 &Z@o Q  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 a58H9w"u)  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 2l'6.  
    13.1 定义材料 173 vh%B[brUJ  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ,ZNq,$j  
    13.3 定义晶圆 174 oZgjQM$YP  
    13.4 创建器件 175 <n$'voR7]  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Z5n1@a __  
    13.6 定义电极区域 178 ?l{nk5,?-Y  
    rs[T=CQ  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ? OM!+O  
    13.8 运行模拟 182 .p[ux vp  
    13.9 创建脚本 184 9cF[seE"0  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 F)QDJE0  
    14.1 理论背景 186 IEi^kJflU  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 q<|AZ2Ai  
    14.3 生成脚本数据 190 /,yd+wcW#  
    14.4 导出散射数据 193 S%>]q s  
    14.5 创建臂 194 7n<{tM  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 J/$&NWF  
    14.7 加载两个臂的文件 200 (w3YvG.  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 W{+2/P  
    14.9 连接元件 202 Yj49t_$b  
    14.10 运行模拟 203 *i%d,w0+  
    14.11 创建图以查看结果 204 4+8@`f>s  
    1GcE) e!>  
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