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infotek 2022-02-22 09:29

《OptiBPM入门教程》

前  言 K"k"ml<4E  
*2Vp4  
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。 /y](mu"!  
CS;W)F  
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。 ^?6 W<  
tT* W5  
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。 fa4951_  
7z g)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。 \ L9?69B~  
6t_ 3%{  
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。  &6\r  
urT/+deR  
《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 P^b:?%  
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上海讯技光电科技有限公司
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目 录 yD3bl%uZ  
1 入门指南 4 79{.O`v  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 [!J @a  
1.2 OptiBPM简介 5 lBlSNDs  
1.3 光波导介绍 8 fqcU5l[v,  
1.4 快速入门 8 m4P hn~>Gg  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 6[+\CS7Lt  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 nd$H 3sf  
2.2 定义布局设置 29 C<[d  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 l-<3{!  
2.4 插入input plane 35 Jh37pI  
2.5 运行模拟 39 &K5C=]4  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 0hrCG3k.91  
3 创建一个单弯曲器件 44 gHQPhe#n  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 "bD+/\ z  
3.2 定义布局设置 45 [kPD`be2#  
3.3 创建一个弧形波导 46 9U#\nXM  
3.4 插入入射面 49 FX%t  
3.5 选择输出数据文件 53 %==G+S{  
3.6 运行模拟 54 bH'S.RWp=  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 C-Nuy1o  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 $T"h";M)s  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 yJDeX1+,  
4.2 定义布局设置 61 Oq*n9V  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5JS ZLC  
4.4 插入输入面 62 ?TIV2m^?  
4.5 运行模拟 63 Kb^>X{  
4.6 预览最大值 65 X.s*>'  
4.7 绘制波导 69 8$\Za,)g  
4.8 指定输出波导的路径 69 ~V @;(_T  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^`tk/#h\9F  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 t2"@Ps&1|  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 K'x4l,rq  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 '9'l=Sh  
5.1 定义波导材料 75 v9u<F6  
5.2 定义布局设置 76 q^5yk=2fq  
5.3 创建波导 76 5B1G?`]?  
5.4 修改输入平面 77 2R~6<W+&:>  
5.5 指定波导的路径 78 `3J' :Vh  
5.6 运行模拟 79 4AQ[igTDP  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 /?Vdqci  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 7!p LK&_  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 F$i$a b  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 lK*jhW?3:  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 flP>@i:e6  
6.2 定义布局结构 89 7Re-5vz R  
6.3 绘制并定位波导 91 #: #Dz.$L  
6.4 生成布局脚本 95 '99@=3AB:`  
6.5 插入和编辑输入面 97 wFvT0  
6.6 运行模拟 98 +oZH?N4yaM  
6.7 修改布局脚本 100 ?KB@Zm+#~  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 r!kLV)_  
7 应用预定义扩散过程 104 `a >?UUT4  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 K\(6 rS}N  
7.2 定义布局设置 106 GF'f[F6oI  
7.3 设计波导 107 1[SA15h  
7.4 设置模拟参数 108 T#@{G,N  
7.5 运行模拟 110 h=6xZuA\  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 s]Gd-j  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 W pN.]x  
7.8 添加一个新的轮廓 111 cKjRF6w  
7.9 创建上方的线性波导 112 g*y/j]  
8 各向异性BPM 115 .x-J44i@/  
8.1 定义材料 116  )3%@9  
8.2 创建轮廓 117 rslvsS:  
8.3 定义布局设置 118 ,q#2:b<E  
8.4 创建线性波导 120 j (ygQ4T  
8.5 设置模拟参数 121 k!3 cq)  
8.6 预览介电常数分量 122 [b/o$zR  
8.7 创建输入面 123 xE1'&!4O  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 oa`#RC8N  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ()\jCNLT  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 q]FBl}nwl%  
9.2 定义布局设置 130 f%XJ;y\,9H  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 YQd:M%$  
9.4 编辑输入平面 132 <a|@t@R  
9.5 设置模拟参数 134 BzN@gQo  
9.6 运行模拟 135 e |V]  
10 电光调制器 138 zN!j%T.e  
10.1 定义电解质材料 139 K_ke2{4Jm  
10.2 定义电极材料 140 %3o`j<  
10.3 定义轮廓 141 .H~YI  
10.4 绘制波导 144 I ~$1Lu`~  
10.5 绘制电极 147 y1pu R7  
10.6 静电模拟 149 h`Tz5% n  
10.7 电光模拟 151 2@khSWV  
11 折射率(RI)扫描 155 BKIjNV3  
11.1 定义材料和通道 155 rs-,0'z,7  
11.2 定义布局设置 157 m3.sVI0I  
11.3 绘制线性波导 160 ig+4S[L~n  
11.4 插入输入面 160 BVpO#c~I  
11.5 创建脚本 161 rs;r $  
11.6 运行模拟 163 s'\$t  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 =,V|OfW  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ](jFwxU  
12.1 定义材料 165 w_wslN,)  
12.2 创建参考轮廓 166 bt/ =Kq#  
12.3 定义布局设置 166 y~ rX l  
12.4 用户自定义轮廓 167 'T8W!&$  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 L.'}e{ldW  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 s60 TxB  
13.1 定义材料 173 u bW]-U=T  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 kHK0(bYK  
13.3 定义晶圆 174 #0Ds'pE-  
13.4 创建器件 175 WyhhCR=;  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 v6=-g$FG  
13.6 定义电极区域 178 [g|Y7.j8  
+9;2xya2  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 yd_ (?V&;_  
13.8 运行模拟 182 /~p+j{0L3W  
13.9 创建脚本 184 b;cMl'  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 }hpm O-  
14.1 理论背景 186 Nf41ZT~  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 5 `/< v^  
14.3 生成脚本数据 190  ;q>9W,jy  
14.4 导出散射数据 193 <@v ]H@ E  
14.5 创建臂 194 l@Z6do  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 T1WWK'  
14.7 加载两个臂的文件 200 [^YA=K hu  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 EbNd=Z'J  
14.9 连接元件 202 dEa<g99[?  
14.10 运行模拟 203 (5L-G{4  
14.11 创建图以查看结果 204
Ta=s:trP  
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