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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 xPk8$1meZM  
    i6tf2oqO7  
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 foF({4q7b^  
    q?oP?cCw  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 (*nT(Adk  
    5k3b3&  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 3kIN~/<R+7  
    1s2>C!\  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 _jI,)sr4ic  
    +[AQUc  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 4Lh!8g=/  
    lhz{1P]s  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 J^nBdofP  
    W5lR0)~#*  
    上海讯技光电科技有限公司
    ox>^>wR*  
    #ASz;$P  
    目 录
    Y1OkkcPb{  
    1 入门指南 4 )}]g] g  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 I<4Pur>"  
    1.2 OptiBPM简介 5  V!ZC(  
    1.3 光波导介绍 8 2*< nu><b  
    1.4 快速入门 8  |`f$tj  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 6C^ D#.S  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ,p@y] cr  
    2.2 定义布局设置 29 \oXpi$  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 @ ZwvBH  
    2.4 插入input plane 35 \H~T>j{N  
    2.5 运行模拟 39 *_{j=sd  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 eV"h0_ox  
    3 创建一个单弯曲器件 44 P[#e/qnXu|  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ='sHj4hU  
    3.2 定义布局设置 45 ;| 5F[  
    3.3 创建一个弧形波导 46 vNY{j7l/W  
    3.4 插入入射面 49 [f-?y mmT  
    3.5 选择输出数据文件 53 9ni1f{k  
    3.6 运行模拟 54 gX}8#O.K$  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 N/'b$m5= S  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 3cyHfpx-W  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?|C2*?hZ+  
    4.2 定义布局设置 61 #m<nAR  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 | y# Jx  
    4.4 插入输入面 62 vnt%XU,,Y  
    4.5 运行模拟 63 qu6D 5t  
    4.6 预览最大值 65 x{8xW0  
    4.7 绘制波导 69 vq0Tk bzs  
    4.8 指定输出波导的路径 69 eKLZt%=  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 [nG<[<0G;  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 9y8&9<#  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74  O67W&nz  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 <X^@*79m  
    5.1 定义波导材料 75 B6As,)RjD:  
    5.2 定义布局设置 76 UWJ8amA  
    5.3 创建波导 76 7P5)Z-K[  
    5.4 修改输入平面 77 D~fl JR  
    5.5 指定波导的路径 78 VUGmi]qd  
    5.6 运行模拟 79 GPv1fearl  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 bMu+TgAT,  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 !r8 `Yrn  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 c(m<h+ 2VL  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 f=Gg9bnm3  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 y0.'?6k  
    6.2 定义布局结构 89 o5O#vW2Il&  
    6.3 绘制并定位波导 91 ww3-^v  
    6.4 生成布局脚本 95 [z\$?VJspQ  
    6.5 插入和编辑输入面 97 t%FwXaO#  
    6.6 运行模拟 98 w\u=)3qyVV  
    6.7 修改布局脚本 100 Xp% v.M  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 @6sqMw}  
    7 应用预定义扩散过程 104 rmm0/+jY  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 7wqK>Y1a  
    7.2 定义布局设置 106 9(7-{,c  
    7.3 设计波导 107 v`x.)S1  
    7.4 设置模拟参数 108 _pG-qK  
    7.5 运行模拟 110 t+ G#{n  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 )}(^, Fo c  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 yNo0ubY  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 F6|]4H.3Q  
    7.9 创建上方的线性波导 112 [Ek7b *  
    8 各向异性BPM 115 >dD@j:Qc  
    8.1 定义材料 116 FUb\e-Q=  
    8.2 创建轮廓 117 nEy&>z  
    8.3 定义布局设置 118 X-Kh(Z  
    8.4 创建线性波导 120 ~&{S<Wl  
    8.5 设置模拟参数 121 RJ&RTo  
    8.6 预览介电常数分量 122 MUc$ j&  
    8.7 创建输入面 123 7"x;~X  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 MK~8}x2K  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 g2ixx+`?|:  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 KqJs?Won  
    9.2 定义布局设置 130  KC6.Fr{  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 !hy-L_wL]  
    9.4 编辑输入平面 132 5 PJhEB  
    9.5 设置模拟参数 134 pa3{8x{9m  
    9.6 运行模拟 135 <2x^slx)?  
    10 电光调制器 138 n'LrQU  
    10.1 定义电解质材料 139 *#|&JIEsi  
    10.2 定义电极材料 140 KYI/  
    10.3 定义轮廓 141 o[w:1q7  
    10.4 绘制波导 144 HM1Fz\Sf  
    10.5 绘制电极 147 'sKk"bi;0  
    10.6 静电模拟 149 p)-^;=<B3  
    10.7 电光模拟 151 p27~>xQ  
    11 折射率(RI)扫描 155 ZJJY8k `  
    11.1 定义材料和通道 155 `UaD6Mc<Mz  
    11.2 定义布局设置 157 f~R(D0@  
    11.3 绘制线性波导 160 tSUEZ62EY  
    11.4 插入输入面 160 ^ VyKd  
    11.5 创建脚本 161 BwpqNQN  
    11.6 运行模拟 163 P3=G1=47U  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 #gN&lY:CFn  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 : *#-%0  
    12.1 定义材料 165 .2t4tb(SUw  
    12.2 创建参考轮廓 166 1R%.p7@5QU  
    12.3 定义布局设置 166 I$G['` XX/  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ^uc=f2=>,  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 iWkWR"ys y  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [|$h*YK  
    13.1 定义材料 173 Q3~H{)[Kq  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 =y*IfG9b  
    13.3 定义晶圆 174 0Mm)`!TLSW  
    13.4 创建器件 175 V f&zL Sgr  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 _jVN&\A]mC  
    13.6 定义电极区域 178 (%6P0*  
    b8t7u  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 :3Ox~o  
    13.8 运行模拟 182 hi( ;;C9  
    13.9 创建脚本 184 1CZgb   
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 \gaw6S>n}  
    14.1 理论背景 186 ]%H`_8<gc  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 9TC,!0U{_.  
    14.3 生成脚本数据 190 cV6D<,)  
    14.4 导出散射数据 193 JH9J5%sp  
    14.5 创建臂 194 7n<{tM  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 2%m BK  
    14.7 加载两个臂的文件 200 wwZ,;\  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 b8UO,fY q  
    14.9 连接元件 202 <%eG:n,#  
    14.10 运行模拟 203 4+8@`f>s  
    14.11 创建图以查看结果 204 1GcE) e!>  
    g! |kp?  
    有兴趣可以扫码加微联系 8GUX{K  
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