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    [技术]《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: 2024-06-17
    前  言 |gXtP-  
    2Y~UeJ_\Lq  
    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。 G.j  R  
    ~\vGwy  
    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。 R$>]7-N}  
    * SAYli+@  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ZtzSG@f  
    48}L!m @  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 'K|Jg.2  
    [^N8v;O  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 NxOiT#YH  
    01N]|F:  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 GUX! kj  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 )gX7qQ  
    @B.;V=8wJ  
    tKr.{#)  
    目 录 A%Ov.~&\G  
    1 入门指南 4 bIvF5d>9#K  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^{ Kj{M22  
    1.2 OptiBPM简介 5 aJ!(c}N~97  
    1.3 光波导介绍 8 OO7sj@  
    1.4 快速入门 8 8 `\^wG$W  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 25bbuhss  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 2 X];zY  
    2.2 定义布局设置 29 8S8^sP  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?nVwT[  
    2.4 插入input plane 35 o0yyP,?yh  
    2.5 运行模拟 39 q,e{t#t  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 1/ZvcdYB  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Z.Otci>J  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 <5 Ye')+  
    3.2 定义布局设置 45 Yg @&@S]  
    3.3 创建一个弧形波导 46 .2K4<UOAbm  
    3.4 插入入射面 49 ZQL4<fy'E  
    3.5 选择输出数据文件 53 uq/z.m  
    3.6 运行模拟 54 y15 MWZ  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 K;n2mXYGM  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^Vbx9UN/  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 7m4gGkX#r  
    4.2 定义布局设置 61 mbf'xGO  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 i146@<\G{P  
    4.4 插入输入面 62 &1=Je$,  
    4.5 运行模拟 63 d65fkz==A)  
    4.6 预览最大值 65 }Q }&3m~g  
    4.7 绘制波导 69 "7]YvZYu0  
    4.8 指定输出波导的路径 69  <>|&%gmz  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 {2A| F{7>  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 S1Z~-i*w  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ">8]Oi;g  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 2 }9of[  
    5.1 定义波导材料 75 kiah,7V/  
    5.2 定义布局设置 76 3 s@6pI  
    5.3 创建波导 76 U@ ;W^Mt  
    5.4 修改输入平面 77 xJ-(]cO'  
    5.5 指定波导的路径 78 sIVVF#0}]  
    5.6 运行模拟 79 cWNZ +Q8Y  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4qd =]i  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 t K $r_*  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 N WSm  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 [N35.O6P6u  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 .5S< G)Ja  
    6.2 定义布局结构 89 *btLd7c%  
    6.3 绘制并定位波导 91 !!{!T;)l  
    6.4 生成布局脚本 95 Moldv x=M  
    6.5 插入和编辑输入面 97 '8k{\>  
    6.6 运行模拟 98 : ~R Y  
    6.7 修改布局脚本 100 i 4}4U  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ZqDanDM  
    7 应用预定义扩散过程 104 9_$i.@L 1  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 |D@/4B1P  
    7.2 定义布局设置 106 o@6hlLr  
    7.3 设计波导 107 1WTDF  
    7.4 设置模拟参数 108 )}Vb+  
    7.5 运行模拟 110 wsfN \6e  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 _`oP*g =  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 B}:/2?gQ  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 6~oo.6bA  
    7.9 创建上方的线性波导 112 y ~PW_,  
    8 各向异性BPM 115 =\QKzQ'BC  
    8.1 定义材料 116 =7e|e6  
    8.2 创建轮廓 117 ! R b  
    8.3 定义布局设置 118 -T,/S^  
    8.4 创建线性波导 120 I^u$H&  
    8.5 设置模拟参数 121 We8n20wf<  
    8.6 预览介电常数分量 122 %(P\"hE'  
    8.7 创建输入面 123 71RG1,  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 x)]_]_vX  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 /Ezx'h3Q  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ?Z1&ju,Hd-  
    9.2 定义布局设置 130 7_=7 ;PQ<  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ?Nbc#0pb7  
    9.4 编辑输入平面 132 3PBGIo  
    9.5 设置模拟参数 134 sy\w ^]  
    9.6 运行模拟 135 03%`ouf  
    10 电光调制器 138 0\y{/P?I$  
    10.1 定义电解质材料 139 o94]:$=~  
    10.2 定义电极材料 140 7A@iu*t  
    10.3 定义轮廓 141 1xBg^  
    10.4 绘制波导 144 ~xp(k  
    10.5 绘制电极 147 eG @0:  
    10.6 静电模拟 149 rUz-\H(-  
    10.7 电光模拟 151 =V[ey  
    11 折射率(RI)扫描 155 34Fc oud);  
    11.1 定义材料和通道 155 ]N& Y25oT5  
    11.2 定义布局设置 157 mY'c<>6t  
    11.3 绘制线性波导 160 fr19C%{  
    11.4 插入输入面 160 =*[98%b   
    11.5 创建脚本 161 h1A/:/_M6  
    11.6 运行模拟 163 qH8d3?1XO  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Ir,3' G  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 (C&Lpt_  
    12.1 定义材料 165 4PcsU HR  
    12.2 创建参考轮廓 166 f Yt y7  
    12.3 定义布局设置 166 liuw!  
    12.4 用户自定义轮廓 167 )' hOW*v  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 <'N(`.&3C  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 y8!#G-d5  
    13.1 定义材料 173 @:ojt$  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 k^%Kw(/  
    13.3 定义晶圆 174 y-1!@|l0:6  
    13.4 创建器件 175 +n>_NVe  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 wuV*!oefo  
    13.6 定义电极区域 178 Ofm?`SE*|  
    f ecV[  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] "R!) "B==  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 7<Yf  
    13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 \\D(St  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 e Lj1  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 I\8F.J1_  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 nF)XZB 0F  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 q!y6 K*  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 !#[=,'Y  
    14.11 创建图以查看结果 204 oRALhaI  
    sx]kH$  
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