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infotek 2022-04-29 09:16

OptiBPM入门教程

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。 85T"(HhT  
"2~L  
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。 GoLK 95"]  
g\% Z+Dc  
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。 M u i\E  
CkV5PU  
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。 GEK7q<  
45?% 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。 Zz1nXUZ  
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《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 Kh$Q9$  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 M#_|WL~  
6_s(Kx>j  
目 录
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1 入门指南 4 ^) (-7H  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 `*l aUn  
1.2 OptiBPM简介 5  k^Q.lb {  
1.3 光波导介绍 8  l*?_@  
1.4 快速入门 8 {Q}F.0Q  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 N=PSr4  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 lA pZC6Iwk  
2.2 定义布局设置 29 kH5D%`Kw  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 84WX I#BH  
2.4 插入input plane 35 z2>LjM) #  
2.5 运行模拟 39 ;I&XG  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 6O <UW.  
3 创建一个单弯曲器件 44 Gl@{y (  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Pa6pq;4St  
3.2 定义布局设置 45 }T0O~c{$i  
3.3 创建一个弧形波导 46 <.mH-Y5i  
3.4 插入入射面 49 ! ,bQ;p3g|  
3.5 选择输出数据文件 53 !E_Zh*lgm  
3.6 运行模拟 54 z %Bzf~N9  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 a'-u(Bw  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 9O -2  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !~&& &85  
4.2 定义布局设置 61 .faf!3d  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 m8=n`XI  
4.4 插入输入面 62 lLp,sNAj  
4.5 运行模拟 63 gW,hI>  
4.6 预览最大值 65 p#CjkL  
4.7 绘制波导 69 P}]o$nWT  
4.8 指定输出波导的路径 69 X@"G1j >/  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 l>MDCqV  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +J|H~`  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 xorafL  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 2j: 0!%  
5.1 定义波导材料 75 oNtoqYwH  
5.2 定义布局设置 76 u4_QLf@I  
5.3 创建波导 76 A#6zI NK#B  
5.4 修改输入平面 77 f"KrPx!^b  
5.5 指定波导的路径 78 s-_D,$ |  
5.6 运行模拟 79 @zC6`  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 T8|5%Y  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 L;* s-j6y  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +ID\u <?  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 'S1u@p,q  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 :{2~s  
6.2 定义布局结构 89 IH;sVT $M  
6.3 绘制并定位波导 91 X%+lgm+  
6.4 生成布局脚本 95 g_1#if&  
6.5 插入和编辑输入面 97 a3>/B$pE  
6.6 运行模拟 98 !( rAI  
6.7 修改布局脚本 100 &s='$a; 4  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [Q0V5P~Q'  
7 应用预定义扩散过程 104 X+C*+k,z  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Y@`uBB[  
7.2 定义布局设置 106 +U2lwd!j  
7.3 设计波导 107 Rh ^(91d  
7.4 设置模拟参数 108 Oj;*Gi9E  
7.5 运行模拟 110 +bS\iw+  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 \c -m\|  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 {_Wrs.a'8  
7.8 添加一个新的轮廓 111 0k5-S~_\  
7.9 创建上方的线性波导 112 _"ciHYHBQ  
8 各向异性BPM 115 1>OlBp  
8.1 定义材料 116 B=!!R]dxA  
8.2 创建轮廓 117 Y>8Qj+d  
8.3 定义布局设置 118 d/bimQ  
8.4 创建线性波导 120 Ifn|wrx;g  
8.5 设置模拟参数 121 >[AmIYg  
8.6 预览介电常数分量 122 ' @RF  
8.7 创建输入面 123 ^o{{kju  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 +Yc^w5 !(  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 /[<F f  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 l S)^8  
9.2 定义布局设置 130 &t^*0/~  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Lw}-oE !U  
9.4 编辑输入平面 132 b^VRpv  
9.5 设置模拟参数 134 orFwy!  
9.6 运行模拟 135 ^e8xg=8(  
10 电光调制器 138 [(heE  
10.1 定义电解质材料 139 `qc"JB  
10.2 定义电极材料 140 . vb##D  
10.3 定义轮廓 141 5rows]EJJl  
10.4 绘制波导 144 )&@YRT\c?8  
10.5 绘制电极 147 9j:]<?D,A  
10.6 静电模拟 149 8>9Mh!t}(I  
10.7 电光模拟 151 gx.\H3y  
11 折射率(RI)扫描 155 v>]g="5}8  
11.1 定义材料和通道 155 -G.N  
11.2 定义布局设置 157 [)Nt;|U  
11.3 绘制线性波导 160 <= o<lRU  
11.4 插入输入面 160 /_0B5 ,6R  
11.5 创建脚本 161 -qc'J<*^4  
11.6 运行模拟 163 &DWSf`:Hx  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 o8R_ Ojh  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 J"C9z{[Z&  
12.1 定义材料 165 -D~K9u]U_  
12.2 创建参考轮廓 166 ZAr6RRv ^  
12.3 定义布局设置 166 ZaYiby@Ci  
12.4 用户自定义轮廓 167 8"j$=T6;W  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4Y8=  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^I!Z)/  
13.1 定义材料 173 /o9it;  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 ] 0X|_bU  
13.3 定义晶圆 174 f)*?Ji|5F  
13.4 创建器件 175 _d]{[& p4t  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ^ 8}P_  
13.6 定义电极区域 178 1eD#-tzV  
[attachment=112251]具体情况请扫码联系 <  o?ua}  
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