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    [技术]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-06-17
    前  言 Q"Q|]f*  
    { SK8Mdn  
    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*Lo;]P  
    !.3 MtXr  
    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@(yT=t  
    x1A^QIuxO  
    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。 'fK_J}+P  
    ]1D>3  
    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。 1Rl`}7Km  
    !K`;fp!  
    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。 r!Mr\  
    jzzVZ%t  
    《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 %y8w9aGt  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 azOp53zR  
    ojyG|Y  
    5zEl`h  
    目 录 r("7 X2f  
    1 入门指南 4 Rs<,kMRGVL  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 _jeub [  
    1.2 OptiBPM简介 5 #1m!,tC  
    1.3 光波导介绍 8 ;Oe6SNquT  
    1.4 快速入门 8 PB }$.8  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 :4)mv4Q  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 TzX>d<x  
    2.2 定义布局设置 29 S0p]:r ";x  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 r Ld,Izi  
    2.4 插入input plane 35 N}Q,  
    2.5 运行模拟 39 -4GSGR'L&y  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 (S9"(\A  
    3 创建一个单弯曲器件 44 UDp"+nS  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 >E)UmO{S  
    3.2 定义布局设置 45 Blaj07K  
    3.3 创建一个弧形波导 46 B_}=v$  
    3.4 插入入射面 49 YK"({Z>U  
    3.5 选择输出数据文件 53 W>1\f0'  
    3.6 运行模拟 54 |mci-ZT  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 hoU&'P8  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Snh\Fgdz  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Of:e6N  
    4.2 定义布局设置 61 Zvr(c|Q  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S:^Q(w7  
    4.4 插入输入面 62 pRt )B`#  
    4.5 运行模拟 63 RsrZ1dhPvV  
    4.6 预览最大值 65 +Pa!pj/< z  
    4.7 绘制波导 69 YZ*Si3L   
    4.8 指定输出波导的路径 69 1 u&P,&T  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 &;%+Hduc  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 cl)MI,/>  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74  JTz1M~  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 gvsS:4N"Nq  
    5.1 定义波导材料 75 oD"fRBS+$  
    5.2 定义布局设置 76 Uhg[#TUK  
    5.3 创建波导 76 IP{Cj=  
    5.4 修改输入平面 77 R@"N{ [9  
    5.5 指定波导的路径 78 m=y6E, _  
    5.6 运行模拟 79 xn6E f"  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6E_YQbdy  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 [3/P EDkw  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 %81tVhg  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 aD 3$z;E  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 lXB_HDY  
    6.2 定义布局结构 89 .X:{s,@  
    6.3 绘制并定位波导 91 v,>q]! |a  
    6.4 生成布局脚本 95 J^t=.-a|  
    6.5 插入和编辑输入面 97 MfYe @ ;m  
    6.6 运行模拟 98 q*'hSt@+D  
    6.7 修改布局脚本 100 &4{%3w_/  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 MJ92S(  
    7 应用预定义扩散过程 104 =U,;/f  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 !;R{-  
    7.2 定义布局设置 106 *DG*&Me  
    7.3 设计波导 107 ?BWWb   
    7.4 设置模拟参数 108 lgnF\)  
    7.5 运行模拟 110 pw(`+x]  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 c 6?5?_ne  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ` 0\hm`  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 mTs[3opg  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ShSh/0   
    8 各向异性BPM 115 .Hgiru&  
    8.1 定义材料 116 qrt+{5/t  
    8.2 创建轮廓 117 MhJ`>.z1  
    8.3 定义布局设置 118 Z2 t0l%  
    8.4 创建线性波导 120 N%Lh_2EzqV  
    8.5 设置模拟参数 121 M5%xp.B  
    8.6 预览介电常数分量 122 KNK0w5  
    8.7 创建输入面 123 hcN$p2-  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124  gu"Agct4  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 xt3IR0  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 xJO[pT v  
    9.2 定义布局设置 130 *nH?o* #  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _~_Hup  
    9.4 编辑输入平面 132 qv,|7yw{  
    9.5 设置模拟参数 134 kB~ :HQf  
    9.6 运行模拟 135 3$y]#L  
    10 电光调制器 138 4!monaB"e  
    10.1 定义电解质材料 139 3mBr nq]j>  
    10.2 定义电极材料 140 lhxhAe  
    10.3 定义轮廓 141 0~FX!1;  
    10.4 绘制波导 144 ?rv+ydR/q  
    10.5 绘制电极 147 UO!OO&l!  
    10.6 静电模拟 149 <:%Iq13D  
    10.7 电光模拟 151 %K%8 ~B  
    11 折射率(RI)扫描 155 \k g2pF[V  
    11.1 定义材料和通道 155 2+Fq'!  
    11.2 定义布局设置 157 mFo6f\DHr`  
    11.3 绘制线性波导 160 Q2tGe~H  
    11.4 插入输入面 160 WOg_Pn9HI  
    11.5 创建脚本 161 AS8T!  
    11.6 运行模拟 163 j.m-6  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 %*/?k~53  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 rW1 > t+  
    12.1 定义材料 165 ls/:/x(5d  
    12.2 创建参考轮廓 166 ;JAe=wt^'I  
    12.3 定义布局设置 166 2 3>lE}^G  
    12.4 用户自定义轮廓 167 kmP0gT{Sj  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 i#Wl?(-i  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 v#nFPB=z  
    13.1 定义材料 173 ff{ESFtD  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 i5)trSM|  
    13.3 定义晶圆 174 ;vd%=vR  
    13.4 创建器件 175 T!/$ @]%\7  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7R)"HfUh  
    13.6 定义电极区域 178 xeu] X|,  
    "b} ^ xy  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] l~uRZLx  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 q WP1i7]=/  
    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 w|RG  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 WM>9sJf  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193  Q.cxen  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 .11iulQ  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 >~ne(n4qy  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 1{u;-pg  
    14.11 创建图以查看结果 204 (s"_NUj6  
    Q[g%((DL  
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