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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 "D0:Y(\  
    y3l3XLI*b  
    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。 !T;*F%G9  
    4|*b{Ni  
    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。  +]Ca_`  
    pwo5Ij,~q  
    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。 WM$)T6M  
    &Fo)ea  
    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。 ?mKj+ Bk2  
    w#.Tp-AZ;\  
    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。 %"tLs%"7=P  
    'PPVM@)fU  
    《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 [<SM*fQ>t  
    /N6sH!w  
    上海讯技光电科技有限公司
    EWuuNf  
    H.`>t  
    目 录
    uim4,Zm{  
    1 入门指南 4 XQL"D)fw  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 f>.A^?  
    1.2 OptiBPM简介 5 ngF5ywIG  
    1.3 光波导介绍 8 z d 9Gi5&  
    1.4 快速入门 8 ^Q!qJav  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 '@enl]J  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 k^3 ?Z2a  
    2.2 定义布局设置 29  .b] 32Ww  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 t}m6];  
    2.4 插入input plane 35 o('W2Bs-o  
    2.5 运行模拟 39 8B ZTHlUB  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 )=VSERs  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ghvF%-."1  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 = 7U^pT  
    3.2 定义布局设置 45 ;\(Wz5Ok&J  
    3.3 创建一个弧形波导 46 6<0-GD}M  
    3.4 插入入射面 49 9_Tk8L#  
    3.5 选择输出数据文件 53 2 mM0\ja  
    3.6 运行模拟 54 9>~UqP9  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 g7*cwu  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 v_Om3i9$E  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >C""T`5]  
    4.2 定义布局设置 61 TAz #e  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 i8R.Wl$l  
    4.4 插入输入面 62 x`N _tWZ  
    4.5 运行模拟 63 6GVj13Nr  
    4.6 预览最大值 65 gM=oH   
    4.7 绘制波导 69 A:Y]<jt  
    4.8 指定输出波导的路径 69 v4]7"7GuW  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Ao%E]M  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 z 9mmZqhK\  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ca>6r`  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 fdr.'aMf%  
    5.1 定义波导材料 75 &W/C2cpmR  
    5.2 定义布局设置 76 Kj[X1X5  
    5.3 创建波导 76 hpJ[VKe  
    5.4 修改输入平面 77 CD#:*  
    5.5 指定波导的路径 78 ^bpxhf x  
    5.6 运行模拟 79 yjCY2T E  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 c-nBB  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `q Sfo`  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 sW%U3,j  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 x Lht6%o*  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 @}@`lv65}  
    6.2 定义布局结构 89 s=`1wkh0  
    6.3 绘制并定位波导 91 f(q^R  
    6.4 生成布局脚本 95 w <zO  
    6.5 插入和编辑输入面 97 xR5jy|2JJ  
    6.6 运行模拟 98 .S/W_R  
    6.7 修改布局脚本 100 :b+C<Bp64r  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 >@^z?nb  
    7 应用预定义扩散过程 104 $I(2}u?1+d  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 V^Wo%e7#u[  
    7.2 定义布局设置 106 1G/bqIMg63  
    7.3 设计波导 107 $^R[t;  
    7.4 设置模拟参数 108 42:~oKiQ$"  
    7.5 运行模拟 110 vPuPSE%M  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 I^ W  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 U(5(0r  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 b6!?K!imT  
    7.9 创建上方的线性波导 112 cWIX!tc8  
    8 各向异性BPM 115 kJIKULf  
    8.1 定义材料 116 CFD& -tED&  
    8.2 创建轮廓 117 W2h^ShG  
    8.3 定义布局设置 118 DmAMr=p  
    8.4 创建线性波导 120 ,ZjbbBZ  
    8.5 设置模拟参数 121 k^gnOU;  
    8.6 预览介电常数分量 122 * bmdY=#7  
    8.7 创建输入面 123 `WF?87l1  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %)_R>.>  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 j6Acd~y\2  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 c0ET]  
    9.2 定义布局设置 130 -)@DH;[tb  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 *%5#\ I  
    9.4 编辑输入平面 132 *1iJa  
    9.5 设置模拟参数 134 @;x|+@r  
    9.6 运行模拟 135 ==I:>+_ ^|  
    10 电光调制器 138 (PU0\bGA  
    10.1 定义电解质材料 139 z<_{m 4I;  
    10.2 定义电极材料 140 'LIJpk3J  
    10.3 定义轮廓 141 `.nkC_d  
    10.4 绘制波导 144 xin<.)!E  
    10.5 绘制电极 147 M9*7r\hqYV  
    10.6 静电模拟 149 En 3Q%  
    10.7 电光模拟 151 e $QX?y .  
    11 折射率(RI)扫描 155 SiHZco I  
    11.1 定义材料和通道 155 M5 ep\^  
    11.2 定义布局设置 157 S:{hgi,T*  
    11.3 绘制线性波导 160 +g ovnx  
    11.4 插入输入面 160 Q)yhpwrX  
    11.5 创建脚本 161 Q(gu ";&  
    11.6 运行模拟 163 yNdtq\h  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 LKY4rY!|@d  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %YefTk8cr,  
    12.1 定义材料 165 -fVeE<[  
    12.2 创建参考轮廓 166 F>&Q5Kl R  
    12.3 定义布局设置 166 5~4I.+~8  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Z 2Fm=88  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 X<ZIeZBn  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Y[Us"K`  
    13.1 定义材料 173 wG2lCv`d  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 [qlq&?"  
    13.3 定义晶圆 174 6N\~0d>5m  
    13.4 创建器件 175 <||F$t  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 OM{-^  
    13.6 定义电极区域 178 GEfX,9LF&  
    sl-LX)*N#  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 7qA);N  
    13.8 运行模拟 182 ya{vR* '~  
    13.9 创建脚本 184 Q?n} ~(% &  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Z'<=06  
    14.1 理论背景 186 j#y_#  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 >[,Rt"[V  
    14.3 生成脚本数据 190 j(6:   
    14.4 导出散射数据 193 )ruC_)  
    14.5 创建臂 194 qrO] t\  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 c3&F\3  
    14.7 加载两个臂的文件 200 VkhZt7]K}B  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 0}hN/2}&  
    14.9 连接元件 202 J]nb;4w  
    14.10 运行模拟 203 F%bv vw*(  
    14.11 创建图以查看结果 204 v>.nL(VLjP  
    fG;)wQJ  
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