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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 1}KNzMHk9  
    ^?&Jq_oU  
    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。 ^X"G~#v=q  
    ;&;coH8`  
    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。 JS}W4 N  
    u)R>ozER  
    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。 3`IDm5  
    /PQg>Pa85  
    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。 #x)G2T'?  
    H<X4R  
    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。 zd>[uIOR  
    ,'={/)c<  
    《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 ~W%A8`9  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 m\"M`o B  
    3f eI   
    WI[6 l6  
    目 录 :4]&R9J>o  
    1 入门指南 4 pc:K5 -Os  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 "MM7qV  
    1.2 OptiBPM简介 5 %zb7M%dC6`  
    1.3 光波导介绍 8 =qCVy:RL4  
    1.4 快速入门 8 N!9DZEcm  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +CX2W('  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 |KplbU0iC  
    2.2 定义布局设置 29 C&zgt :q6}  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 `$G7Ia_ $]  
    2.4 插入input plane 35 dm)V \?b  
    2.5 运行模拟 39 {~b]6}O  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 q+WOnTS  
    3 创建一个单弯曲器件 44 e0(loWq]  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 $J=9$.4"  
    3.2 定义布局设置 45 HR.S.(t[_  
    3.3 创建一个弧形波导 46 XMa(XOnX  
    3.4 插入入射面 49 c c ,]  
    3.5 选择输出数据文件 53 zu*0uL  
    3.6 运行模拟 54 JEU?@J71O  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 X~]eQaJ  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 &zb_8y,  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 AN$}%t"  
    4.2 定义布局设置 61 7bQ#M )}  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 1S  0GjR  
    4.4 插入输入面 62 FL(gwfL  
    4.5 运行模拟 63 , $78\B^  
    4.6 预览最大值 65 "aB]?4  
    4.7 绘制波导 69 =WJ*$j(  
    4.8 指定输出波导的路径 69 h9>~?1$lz  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 YPf&y"E&H  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ,UH`l./3DX  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 42U3>  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 xyBe*,u  
    5.1 定义波导材料 75 p9oru0q  
    5.2 定义布局设置 76 1a/@eqF''  
    5.3 创建波导 76 {LR?#.   
    5.4 修改输入平面 77 g#9KG  
    5.5 指定波导的路径 78 H Tf7r-  
    5.6 运行模拟 79 sJt&`kZ  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ~" }t8`vP1  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 < ynm A  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 JAmv7GL'6  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 k{y@&QNj  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ToDNBt.u{+  
    6.2 定义布局结构 89 P[#V{%f*5  
    6.3 绘制并定位波导 91 '#u |RsZ  
    6.4 生成布局脚本 95 ~Jmn?9 3  
    6.5 插入和编辑输入面 97 qJ5Y}/r  
    6.6 运行模拟 98 ~WR6rc  
    6.7 修改布局脚本 100 i?4vdL8M  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 t#6gjfIi  
    7 应用预定义扩散过程 104 aR*z5p2-w  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ]*[S# Jk  
    7.2 定义布局设置 106 G?'L1g[lc  
    7.3 设计波导 107 DE."XSni  
    7.4 设置模拟参数 108 S7E:&E&  
    7.5 运行模拟 110 #x':qBv#  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 WvUe44&^$  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 4=*VXM/  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 5c3 )p^ ]g  
    7.9 创建上方的线性波导 112 19 bP0y  
    8 各向异性BPM 115 [M Z'i/  
    8.1 定义材料 116 _d %H;<_  
    8.2 创建轮廓 117 > 9i@W@M  
    8.3 定义布局设置 118 {xr4CDP  
    8.4 创建线性波导 120 #RlI([f|&  
    8.5 设置模拟参数 121 v)okVyv  
    8.6 预览介电常数分量 122 3MNo&0M9  
    8.7 创建输入面 123 3~a!h3.f  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 gqyQ Zew  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 9_5Fl,u z  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 i7mT<w>?  
    9.2 定义布局设置 130 P]j{JL/g&  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^3*/x%A,g  
    9.4 编辑输入平面 132 F2!_Z=  
    9.5 设置模拟参数 134 **fJAANc  
    9.6 运行模拟 135  x)THeH@  
    10 电光调制器 138 My,ki:V?g6  
    10.1 定义电解质材料 139 d_1w 9 F A  
    10.2 定义电极材料 140 w# ,:L)  
    10.3 定义轮廓 141 I/pavh  
    10.4 绘制波导 144 6b6}HO  
    10.5 绘制电极 147 7W5FHZd'  
    10.6 静电模拟 149 v&xk?F?WU,  
    10.7 电光模拟 151 ,DXNq`24  
    11 折射率(RI)扫描 155 R`!x<J  
    11.1 定义材料和通道 155 Y>R|Uf.o z  
    11.2 定义布局设置 157 O292JA  
    11.3 绘制线性波导 160 daGGgSbh  
    11.4 插入输入面 160 `GqS.O}C  
    11.5 创建脚本 161 Nt$/JBB[$  
    11.6 运行模拟 163 m9wV#Ldu  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 |Y0BnyGK  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 aqoT  
    12.1 定义材料 165 @&83/U?  
    12.2 创建参考轮廓 166 VbKky1a@  
    12.3 定义布局设置 166 Ac^}wXp  
    12.4 用户自定义轮廓 167 `k a!`nfo  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 1Xu\Tm\Ux  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ) e;)9~  
    13.1 定义材料 173 fS w00F{T  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 9fzbR~s  
    13.3 定义晶圆 174 {y`afuiB  
    13.4 创建器件 175 " <m)Fh;  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 (C!u3ke2D  
    13.6 定义电极区域 178 P%ev8]2  
    kzbgy)PK3  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] bJx{mq  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 M})2y+  
    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 V\r5  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 5owUQg,W  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 K0g<11}(Yg  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 y4C_G?  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 "m3u}!`3  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 ,xn+T)2I  
    14.11 创建图以查看结果 204 *h-_   
    =xS(Er`r  
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