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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 {FJX  
    cPx ~|,)l  
    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。 pKxX{i1l  
    *H%0Gsk  
    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。 DYAwQ"i;6  
    @vdc)vN[ /  
    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。  ?+ -/';  
    miG; ]-"^  
    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。 V<HOSB7  
    v#:+n+y\z  
    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。 ~"JE![XR  
    qP;{3FSkAF  
    《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 )l!J$X+R  
    hB P$9GR  
    上海讯技光电科技有限公司
    )4!CR/ao  
    rysP)e  
    目 录
    + 9\:$wMN  
    1 入门指南 4 NoJnchiU  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 +H[}T ]  
    1.2 OptiBPM简介 5 Ok}{jwJ%W;  
    1.3 光波导介绍 8 FI?gT  
    1.4 快速入门 8 >J^7}J  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 NIGB[2V(  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 V6@*\+:3)  
    2.2 定义布局设置 29 J|gdO+  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 yN9$gfJC^  
    2.4 插入input plane 35 GhG%>U#&a  
    2.5 运行模拟 39 M.xhVgFf)  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~j/bCMEf!  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Q? <-`7  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 lBlSNDs  
    3.2 定义布局设置 45 u[V4OU}%  
    3.3 创建一个弧形波导 46 3{Na ZIk  
    3.4 插入入射面 49 ;g: UE  
    3.5 选择输出数据文件 53 +,&m7L  
    3.6 运行模拟 54 }g>dn  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Q^a&qYK  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 5T$}Oy1  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 LN@E\wRw{r  
    4.2 定义布局设置 61 <=;H[} e  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 0kU3my]  
    4.4 插入输入面 62 OwG6i|q  
    4.5 运行模拟 63 4 ss&'h  
    4.6 预览最大值 65 J6)efX)j-p  
    4.7 绘制波导 69 ZR!cQ oV=  
    4.8 指定输出波导的路径 69 |MTpU@`p5  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 F^.om2V|9  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Q3'fz 9v  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 $R A4U<  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 zyaW3th  
    5.1 定义波导材料 75 Z B~l2  
    5.2 定义布局设置 76 u:_sTfKm&  
    5.3 创建波导 76 GXT]K>LA  
    5.4 修改输入平面 77 ZhhI@_sz  
    5.5 指定波导的路径 78 8g<Q5(  
    5.6 运行模拟 79 X|X4L(i  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81  EX[B/YH  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ~hS3*\^~M  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Ho|o,XvLv  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 <\ y!3;  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ?r{TOj n  
    6.2 定义布局结构 89 >%9^%p^  
    6.3 绘制并定位波导 91 H"#)&a7  
    6.4 生成布局脚本 95 n 11LxGwk  
    6.5 插入和编辑输入面 97 \bU`  
    6.6 运行模拟 98 *-?Wcz  
    6.7 修改布局脚本 100 Of-C  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7)B&(2D&  
    7 应用预定义扩散过程 104 |w=Ec#)t4  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 9wAA. -"  
    7.2 定义布局设置 106 mbF(tSy  
    7.3 设计波导 107 *,"jF!C&[  
    7.4 设置模拟参数 108 |:./hdcad  
    7.5 运行模拟 110 4F}Pu<;  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }P#Vsqe V  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 d2RnQA  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 2ubmsbt$  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ~V @;(_T  
    8 各向异性BPM 115 hdo&\Q2D8  
    8.1 定义材料 116 $[[?;g  
    8.2 创建轮廓 117 RG&I\DTyt  
    8.3 定义布局设置 118 I`22Zwq:  
    8.4 创建线性波导 120 g.9L)L  
    8.5 设置模拟参数 121 fi=0{  
    8.6 预览介电常数分量 122 }x]&L/  
    8.7 创建输入面 123 N5m'To]  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 e,EK,,iY5  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 *dN N<  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 5QAdcEcN@O  
    9.2 定义布局设置 130 -^yXLa;D  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 | z:Q(d06  
    9.4 编辑输入平面 132 >L8?=>>?\  
    9.5 设置模拟参数 134 $ K})Q3FNi  
    9.6 运行模拟 135 C`)_i3 ^  
    10 电光调制器 138 O#vn)+Y,*  
    10.1 定义电解质材料 139 Mal<iNN  
    10.2 定义电极材料 140 7skljw(  
    10.3 定义轮廓 141 C)OG62  
    10.4 绘制波导 144  }<=3W5+  
    10.5 绘制电极 147 @@Q6TB  
    10.6 静电模拟 149 wtSvJI~o)  
    10.7 电光模拟 151 %4,xx'`  
    11 折射率(RI)扫描 155 U 2bzUxK  
    11.1 定义材料和通道 155 sm1;MF]/u  
    11.2 定义布局设置 157 6JSY56v  
    11.3 绘制线性波导 160 (%bE~Q2P*<  
    11.4 插入输入面 160 8"x9#kyU<3  
    11.5 创建脚本 161 I FsE!oDs4  
    11.6 运行模拟 163 b vRB  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 \b$<J.3  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 -^Xy%  
    12.1 定义材料 165 %%&e"&7HE  
    12.2 创建参考轮廓 166 1SUzzlRx  
    12.3 定义布局设置 166 ZZ("-#?  
    12.4 用户自定义轮廓 167 i E9\_MA  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 T^]7R4 Fg  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ?W!ry7gXO  
    13.1 定义材料 173 r!kLV)_  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 :=9<  
    13.3 定义晶圆 174 (0OM "`j  
    13.4 创建器件 175 4d`+CD C  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 G6V/SaD  
    13.6 定义电极区域 178 9OyNi  
    ]v\^&7pW  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 X FQNr`  
    13.8 运行模拟 182 Jt]&;0zn2  
    13.9 创建脚本 184 -w]/7cH  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 @r<b:?u  
    14.1 理论背景 186 J=iRul^S  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Ux}W&K/?'  
    14.3 生成脚本数据 190 B`{mdjMy  
    14.4 导出散射数据 193 hm\\'_u  
    14.5 创建臂 194 cKjRF6w  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 PO o%^'(  
    14.7 加载两个臂的文件 200 E]1##6Ae  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 59 <hV?  
    14.9 连接元件 202 Qdu$Os  
    14.10 运行模拟 203 u1^\MVO8  
    14.11 创建图以查看结果 204 OxQYNi2  
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