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    [产品]《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: 2025-06-17
    前  言 7>n"}8i  
    B4yh3cf  
    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。 V=}1[^  
    i:Y\`J  
    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。 maC>LBa2/  
    6E|S  
    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。 o| D^`Z  
    <>=mCZ2  
    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。 J%Mnjk^_\S  
    n &}s-`D  
    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。 !/hsJ9  
    C1QV[bJK  
    《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 Y~qb;N\  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 FifbxL  
    >I<PO.c!  
    $}tjS3klr  
    目 录 @-"R$HOT  
    1 入门指南 4 =|SdVv   
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 Do*n#=  
    1.2 OptiBPM简介 5 WRpyr  
    1.3 光波导介绍 8 AyVrk 8G  
    1.4 快速入门 8 4tJa-7  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 1`-r#-MGG  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 NL!9U,h5|  
    2.2 定义布局设置 29 Gv~p  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 z~Na-N  
    2.4 插入input plane 35 lf$Ve  
    2.5 运行模拟 39 !LIlt`ag9  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 4%_M27bu[  
    3 创建一个单弯曲器件 44 pbn\9C/  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 V3.t;.@  
    3.2 定义布局设置 45 \dkOK`)b  
    3.3 创建一个弧形波导 46 _H\<[-l  
    3.4 插入入射面 49 `fS^ j-_M  
    3.5 选择输出数据文件 53 0=![fjm  
    3.6 运行模拟 54 &Lt@} 7$8  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 \:&@;!a  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 l\Xd.H" j,  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {THqz$KN  
    4.2 定义布局设置 61 &s VadOBQ  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 G]*|H0j  
    4.4 插入输入面 62 6 bO;&  
    4.5 运行模拟 63 U5+vN[ K  
    4.6 预览最大值 65 {a "RXa  
    4.7 绘制波导 69 C-SLjJw  
    4.8 指定输出波导的路径 69 )2.)3w1_4  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .  /m hu  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 VKrShI  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 '3;v] L?G  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 V#^yX%  
    5.1 定义波导材料 75 12( wj6Q  
    5.2 定义布局设置 76 oNYZIk:  
    5.3 创建波导 76 h?j_Ry  
    5.4 修改输入平面 77 y0IK,W'&?  
    5.5 指定波导的路径 78 fN[8N$1-  
    5.6 运行模拟 79 !7 _\P7M  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U[||~FW'  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 `ROG~0lN(  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 `X8@/wf#  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 LWmB, Zf/  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 &<1 `O  
    6.2 定义布局结构 89 FPv" N'/  
    6.3 绘制并定位波导 91 Y25uU%6t_  
    6.4 生成布局脚本 95 )[&zCq Dc  
    6.5 插入和编辑输入面 97 #`ejU&!6  
    6.6 运行模拟 98 @ 4UxRp6+  
    6.7 修改布局脚本 100 Zb(t3I>n  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 , =y#m- 9  
    7 应用预定义扩散过程 104 PK:2xN:=  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 d3^7ag%  
    7.2 定义布局设置 106 ,XB%\[pKe  
    7.3 设计波导 107 >"d?(@PJ  
    7.4 设置模拟参数 108 n=!uNu7  
    7.5 运行模拟 110 h9CIZU[Nh  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 f j<H6|3  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 _vl}*/=Hc  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 `;%ZN  
    7.9 创建上方的线性波导 112 APSgnf  
    8 各向异性BPM 115 r>|-2}{N/  
    8.1 定义材料 116 P&=lV}f  
    8.2 创建轮廓 117 k1}hIAk3u  
    8.3 定义布局设置 118 `_qK&&s  
    8.4 创建线性波导 120 jRQ+2@n{E  
    8.5 设置模拟参数 121 1oY^]OD]W  
    8.6 预览介电常数分量 122 $8 =@R'  
    8.7 创建输入面 123 !Q %P%P<$  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 K+d2m9C=  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]?<n#=eW  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Vxdp|  
    9.2 定义布局设置 130 }iww:H-1  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 bB 6[Xj{  
    9.4 编辑输入平面 132 2qU&l|>  
    9.5 设置模拟参数 134 zx%X~U   
    9.6 运行模拟 135 X0$@Ik  
    10 电光调制器 138 = r4!V>  
    10.1 定义电解质材料 139 4s.]M>Yb  
    10.2 定义电极材料 140 RFfIF]~3  
    10.3 定义轮廓 141 Poy^RpnX  
    10.4 绘制波导 144 Mr3-q  
    10.5 绘制电极 147 ")UwkF  
    10.6 静电模拟 149 q]c5MlJXF  
    10.7 电光模拟 151 JK)qZ=  
    11 折射率(RI)扫描 155 -$-8W  
    11.1 定义材料和通道 155 h*l&RR:i  
    11.2 定义布局设置 157 6|;Uq'  
    11.3 绘制线性波导 160 GjT#%GBF  
    11.4 插入输入面 160 !a-b6Aa  
    11.5 创建脚本 161 elO<a]hX  
    11.6 运行模拟 163 }DjYGMrTB  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 a. %LHb  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 77,oPLSn  
    12.1 定义材料 165 *yaw$oB  
    12.2 创建参考轮廓 166 {qpi?oY  
    12.3 定义布局设置 166 eV!L^>>>  
    12.4 用户自定义轮廓 167 9lzQ\}  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Y`ihi,s`H  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 *75YGD  
    13.1 定义材料 173 cy3Td28,  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ?=On%bh  
    13.3 定义晶圆 174 3Qn!y\#  
    13.4 创建器件 175 H Sz" tN  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2U$"=:Cf  
    13.6 定义电极区域 178 LR&_2e^[  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] D4Nu8Wr$  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 {^ec(EsO#  
    13.8 运行模拟 182 -,# +`>w  
    13.9 创建脚本 184 K`6z&*  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ,T5u'";  
    14.1 理论背景 186 r@}bDkx  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 TkRP3_b  
    14.3 生成脚本数据 190 5J.0&Dda  
    14.4 导出散射数据 193 `'4)q}bB  
    14.5 创建臂 194 N|Cs=-+  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 W<,F28jI3v  
    14.7 加载两个臂的文件 200 w=_Jc8/.  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 i!H!;z#  
    14.9 连接元件 202 @!%n$>p/V  
    14.10 运行模拟 203 +}kgQ^  
    14.11 创建图以查看结果 204 j;nb?;  
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