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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 i>6SY83B}  
    E15"AO  
    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。 J,;[n*s  
    qp (ng 8%c  
    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。 ?PORPv#  
    Zy^mSI4i  
    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。 [z#C&gDt  
    fo~8W`H&  
    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。 ^ a%U *>P  
    opTDW)  
    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。 o<P@:}K  
    Bmuf[-}QW  
    《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 Et~b^8$>  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 86O"w*9  
    0L10GJ"(  
    G|FF  
    目 录 -}|GkTM  
    1 入门指南 4 o~!4&  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 bsVms,&  
    1.2 OptiBPM简介 5 6ae  
    1.3 光波导介绍 8 '8>h4s4  
    1.4 快速入门 8 Ti`<,TA54  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 F4X/ )$Dk  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ;:1d<Q|  
    2.2 定义布局设置 29 |`T3H5X>  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 wm0vqY+N$  
    2.4 插入input plane 35 @-~YQ@08`  
    2.5 运行模拟 39 mLX1w)=r  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 pv039~Sud  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Frn#?n)S9  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 /G`&k{SiK  
    3.2 定义布局设置 45 p.i$[6M  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ~L Gkc t  
    3.4 插入入射面 49 nW+rJ  
    3.5 选择输出数据文件 53 LB%_FT5  
    3.6 运行模拟 54 hk4f)z  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Z y@35;r  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 06*R)siC  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 quk~z};R>\  
    4.2 定义布局设置 61 6~GaFmW=  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 :Bp{yUgi@  
    4.4 插入输入面 62 lGqwB,K$z4  
    4.5 运行模拟 63 mtuq  
    4.6 预览最大值 65 VA.jt}YGE  
    4.7 绘制波导 69 "T5?<c  
    4.8 指定输出波导的路径 69 EAo7(d@  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 wqBGJ   
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =BY)>0?z  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =:`1!W0I  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 0X+Jj/-ge  
    5.1 定义波导材料 75 U,)Ngnd  
    5.2 定义布局设置 76 ~!~VC)a*  
    5.3 创建波导 76 8h9t8?  
    5.4 修改输入平面 77 _m;cX!+~_  
    5.5 指定波导的路径 78 iQ*JU2;7 t  
    5.6 运行模拟 79 0TU~Q  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 {y<[1Pms  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 l)D18  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 )/2* <jr  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 R?+Eo(0q,  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 g. f!Uc{  
    6.2 定义布局结构 89 !;lA+O-t  
    6.3 绘制并定位波导 91 $/,qw   
    6.4 生成布局脚本 95 0:Js{$ZL4  
    6.5 插入和编辑输入面 97 K @"m0  
    6.6 运行模拟 98 KrVF>bq+  
    6.7 修改布局脚本 100 wRf_IBhCd  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 N^q*lV#kob  
    7 应用预定义扩散过程 104 7M}T^LC  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 : QSlctW  
    7.2 定义布局设置 106 G,>tC`!  
    7.3 设计波导 107 l0Jpf9Aue  
    7.4 设置模拟参数 108 f[ GH  
    7.5 运行模拟 110 _Pa(5-S'KR  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 FB@c +*1  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 @Qd6a:-6  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 }txHuq1Q.  
    7.9 创建上方的线性波导 112 a}#[mw@m=  
    8 各向异性BPM 115 oe`o UnN  
    8.1 定义材料 116 2i', e  
    8.2 创建轮廓 117 O<S*bN>BF  
    8.3 定义布局设置 118 2tC ep  
    8.4 创建线性波导 120 2f`u?T  
    8.5 设置模拟参数 121 4PTHUyX  
    8.6 预览介电常数分量 122 ,!kqEIp%  
    8.7 创建输入面 123 ^C>i(j&  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 /YH Bhoat  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 UBpYR> <\  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 QpS0iUG  
    9.2 定义布局设置 130 zF<*h~  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Z i$a6  
    9.4 编辑输入平面 132 V!c{%zd  
    9.5 设置模拟参数 134 0@,,YZ f  
    9.6 运行模拟 135 o; 6\  
    10 电光调制器 138 0KnlomuH2  
    10.1 定义电解质材料 139 ?A(=%c|,g  
    10.2 定义电极材料 140 T{]Tb=  
    10.3 定义轮廓 141 Y%p"RB[  
    10.4 绘制波导 144 9+@_ZI-  
    10.5 绘制电极 147 {i~qm4+o  
    10.6 静电模拟 149 ^w^cYM,  
    10.7 电光模拟 151 k<"ZNQm$.  
    11 折射率(RI)扫描 155 !fwLC"QC  
    11.1 定义材料和通道 155 E8jdQS|i  
    11.2 定义布局设置 157 V;=SncUb  
    11.3 绘制线性波导 160 6h}f^eJ:K,  
    11.4 插入输入面 160 6;dB   
    11.5 创建脚本 161 y2\, L  
    11.6 运行模拟 163 (o{QSk\  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Vj0`*nC)/  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 +F&w~UT  
    12.1 定义材料 165 h_?D%b~5  
    12.2 创建参考轮廓 166 + R])u5c'  
    12.3 定义布局设置 166 7\JRHw  
    12.4 用户自定义轮廓 167 >T.U\,om7  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 KLsTgo|J  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 PPDm*,T.  
    13.1 定义材料 173 /4w&! $M-  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 fbNVmjb$)  
    13.3 定义晶圆 174 azPFKg +  
    13.4 创建器件 175 )eY3[>`  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 NJs )2  
    13.6 定义电极区域 178 =B*,S#r  
    e_g7E+6  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] bY+Hf\A  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 W: cOzJ  
    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 DDN#w<#  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 LEc%BQx  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 cc.z C3Hs3  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Z?G-~3]e  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 7O;v5k~iQ  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 mcb0%  
    14.11 创建图以查看结果 204 1A< O Z>  
    j9) Z'L  
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