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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 `3J' :Vh  
    3S5^ `Ag#  
    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。 }7.#Dj/r6  
    .hKhrcQp  
    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。 cA<<& C  
    $`pd|K`  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 R<|ejw  
    e8oKn&  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 S`=n&'  
    \^9pW 2v  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 7Re-5vz R  
    UgR :qjI  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 R"Kz!NTB  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 kae2 73"  
    GzdRG^vN  
    Z ] '>  
    目 录 #1[z;Mk0  
    1 入门指南 4 |H W( vA  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 1fY>>*oP  
    1.2 OptiBPM简介 5 /YFa ;2 W  
    1.3 光波导介绍 8 A d/($v5+  
    1.4 快速入门 8 DVh)w}v  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 } ~F~hf>s  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 mZ7B<F[qV  
    2.2 定义布局设置 29 F}'wH-qp  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 L6+C]t}>6  
    2.4 插入input plane 35 lm$;:Roj*  
    2.5 运行模拟 39 MU1E_"Z)  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .xl.P7@JJ  
    3 创建一个单弯曲器件 44 L+.H z&*@  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 0/Z !5-.  
    3.2 定义布局设置 45 #dxvz^2V.3  
    3.3 创建一个弧形波导 46 p x#suy  
    3.4 插入入射面 49 9 Kbw GmSU  
    3.5 选择输出数据文件 53 pDn&V(  
    3.6 运行模拟 54 r P'AJDuq  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 V&*D~Jq  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 zsVcXBz  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 |9IC/C!HC  
    4.2 定义布局设置 61 ]JdJe6`Mc  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 'Jydu   
    4.4 插入输入面 62 vk'rA{x  
    4.5 运行模拟 63 L^FcS\r;  
    4.6 预览最大值 65  ?Vc0)  
    4.7 绘制波导 69 9i=B  
    4.8 指定输出波导的路径 69 DnFjEP^  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ` 1+%}}!$u  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 BvK QlT  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 xE1'&!4O  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 R0wf#%97  
    5.1 定义波导材料 75 I]R9HGJNlJ  
    5.2 定义布局设置 76 dZ]Rqr _!  
    5.3 创建波导 76 =45W\  
    5.4 修改输入平面 77 :q (&$  
    5.5 指定波导的路径 78 B!;+_%P76  
    5.6 运行模拟 79 $UvPo0{  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 d1]i,C~Y  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4h8*mMghs  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 wL3,g2-L  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 <a|@t@R  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 %e? fH.)  
    6.2 定义布局结构 89 ~3CVxbB^<  
    6.3 绘制并定位波导 91 @AQwr#R"l  
    6.4 生成布局脚本 95 .Djta|puu  
    6.5 插入和编辑输入面 97 4 1t)(+r  
    6.6 运行模拟 98 zzIr2so  
    6.7 修改布局脚本 100 kOjf #@c  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 UyiJU~r1  
    7 应用预定义扩散过程 104 %3o`j<  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 q0./O|Dj   
    7.2 定义布局设置 106 |=K_F3aJ  
    7.3 设计波导 107 hXB|g[zT  
    7.4 设置模拟参数 108 O0hu qF$K  
    7.5 运行模拟 110 pe.QiMW{8  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 I=Ij dwbH  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 <9eu1^g  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 QlEd6^&  
    7.9 创建上方的线性波导 112 P^)q=A8Z#  
    8 各向异性BPM 115 (= ;N{u  
    8.1 定义材料 116 ;Ii1B{W  
    8.2 创建轮廓 117 :O-1rD  
    8.3 定义布局设置 118 F9flSeN  
    8.4 创建线性波导 120 %J~WC$=Qv  
    8.5 设置模拟参数 121 pqR\>d 0  
    8.6 预览介电常数分量 122 }dYBces  
    8.7 创建输入面 123 Vf $Dnu@}z  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 w>e s  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 MX|H}+\  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 DjLL|jF  
    9.2 定义布局设置 130 rwf^,r"r  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 xDLG=A%]z  
    9.4 编辑输入平面 132 0 n vSvk  
    9.5 设置模拟参数 134 (zcLx;N  
    9.6 运行模拟 135 |E)aT#$f'  
    10 电光调制器 138 {38bv. 3'  
    10.1 定义电解质材料 139 sa&) #Z:  
    10.2 定义电极材料 140 . iwZ*b{  
    10.3 定义轮廓 141 ej(ikj~j  
    10.4 绘制波导 144 J'T=q/  
    10.5 绘制电极 147 DAO]uh{6  
    10.6 静电模拟 149 ~nY]o"8D  
    10.7 电光模拟 151 z rfUQO  
    11 折射率(RI)扫描 155 mUoIJ3fv_,  
    11.1 定义材料和通道 155 3V<&|  
    11.2 定义布局设置 157 s!B/WsK  
    11.3 绘制线性波导 160 B.dT)@Lx0  
    11.4 插入输入面 160 :iF%cy.  
    11.5 创建脚本 161 # Su~`]  
    11.6 运行模拟 163 gVR@&bi7  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 +&=?BC}L9^  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 WyhhCR=;  
    12.1 定义材料 165 0<p{BL 8  
    12.2 创建参考轮廓 166 WT\<.Py  
    12.3 定义布局设置 166 Af(WV>'  
    12.4 用户自定义轮廓 167 >QkP7Kb  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 98XVa\|tl  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Zu*K-ep"  
    13.1 定义材料 173 yd_ (?V&;_  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173  ti@kKz  
    13.3 定义晶圆 174 jeUUa-zR3  
    13.4 创建器件 175 mN_Z7n;^eh  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 0Q5^C!K  
    13.6 定义电极区域 178 <%?#AVU[  
    yV_wDeAz  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] w n|]{Ww35  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 @OpNHQat9  
    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 {Qu"%h.Al  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 x2Lq=zwJ  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 KKe8 ly,  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 XzIx:J6  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 ]; $] G-  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 KvFMs\o6p  
    14.11 创建图以查看结果 204 }28=  
    ),}AI/j;zY  
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