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infotek 2022-07-19 09:17

书籍-《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。 WALK@0E  
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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。 RKb{QAK!v  
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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]3v.GZy  
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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。 FlyRcj  
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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。 'hNRIM1  
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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 <lN=<9  
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目 录
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1 入门指南 4  i|!D  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 W.sH  
1.2 OptiBPM简介 5 b O9PpOk+z  
1.3 光波导介绍 8 {36QZV*P  
1.4 快速入门 8 ecdM+kP  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Ue&I]/?;$  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 !*!i&0QC~R  
2.2 定义布局设置 29 *|B5,Ey  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 _m@+d>f_  
2.4 插入input plane 35 "ivSpec.V  
2.5 运行模拟 39 X,`^z,M%I  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 DR<=C`<4(  
3 创建一个单弯曲器件 44 =`+c}i?  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 LL%s$>c65A  
3.2 定义布局设置 45 0RF<:9@x2  
3.3 创建一个弧形波导 46 5E!Wp[^  
3.4 插入入射面 49 @$7l  
3.5 选择输出数据文件 53 ,|^ lqY  
3.6 运行模拟 54 7Um3m yXU  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 - (VX+XHW  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 \= G8  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 7J|e L yj  
4.2 定义布局设置 61 7e/K YS+!s  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 = KJ_LE~)  
4.4 插入输入面 62 a=r^?q'/  
4.5 运行模拟 63 yv(\5)XF  
4.6 预览最大值 65 *?R<gWCF  
4.7 绘制波导 69 &eFv~9  
4.8 指定输出波导的路径 69 +i(;@% kv  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .B_a3K4'{^  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ' p!\[* e  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Eemk2>iP?  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 1z-Q~m@@  
5.1 定义波导材料 75 iX6'3\Q3A  
5.2 定义布局设置 76 dk.VH!uVb  
5.3 创建波导 76 qM9> x:V  
5.4 修改输入平面 77 4*?JU v  
5.5 指定波导的路径 78 3h4'DQ.g  
5.6 运行模拟 79 %&&;06GU}  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 psM&r  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 /rzZU}3[  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^2eH0O!  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 .ZVo0  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ;hkzL_' E)  
6.2 定义布局结构 89 I`[s(C>3@  
6.3 绘制并定位波导 91 9D H}6fO  
6.4 生成布局脚本 95 *:,y`!F=y  
6.5 插入和编辑输入面 97 i3<ZFR  
6.6 运行模拟 98 o]WG8Mo-  
6.7 修改布局脚本 100 -3|i5,f  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 u;H5p\zAzz  
7 应用预定义扩散过程 104 (E<QA  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Ir$:e*E>  
7.2 定义布局设置 106 |YK4V(5x  
7.3 设计波导 107 C^9bur/  
7.4 设置模拟参数 108 4qg] oiT  
7.5 运行模拟 110 ]7 2wv#-  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 )kt,E}609  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 l3;MjNB^V  
7.8 添加一个新的轮廓 111 }NF7"tOL  
7.9 创建上方的线性波导 112 ]V.0%Ccw;.  
8 各向异性BPM 115 3vRBK?Q.y  
8.1 定义材料 116 #]e](j>]  
8.2 创建轮廓 117 (7?jjH^4  
8.3 定义布局设置 118 {U7A&e0eW  
8.4 创建线性波导 120 >o8N@`@VK-  
8.5 设置模拟参数 121 lPOcX'3\  
8.6 预览介电常数分量 122 Nh+ZSV4WJ:  
8.7 创建输入面 123 YY9Ub  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 F'3-*>]P  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 JTfG^Nv>K  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6^v HFJ$  
9.2 定义布局设置 130 > @n?W"  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )+v' @]r  
9.4 编辑输入平面 132 @ Yzc?+x  
9.5 设置模拟参数 134 \ 0aa0=  
9.6 运行模拟 135 h$I 2T  
10 电光调制器 138 ;(~H(]D  
10.1 定义电解质材料 139 <|c[ #f  
10.2 定义电极材料 140 e2*Fe9:  
10.3 定义轮廓 141 d ~3G EK  
10.4 绘制波导 144 %N0cp@Vz  
10.5 绘制电极 147 0\Ga&Q0-(O  
10.6 静电模拟 149 k5TPzm=y{  
10.7 电光模拟 151 -8D$[@y(  
11 折射率(RI)扫描 155 YDdY'd`*  
11.1 定义材料和通道 155 M`gr*p  
11.2 定义布局设置 157 ?R\:6x<  
11.3 绘制线性波导 160 rhvTV(Bz  
11.4 插入输入面 160 dRPX`%J  
11.5 创建脚本 161 i}}}x  
11.6 运行模拟 163 /{+77{# Qn  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 >2@ a\  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 z9IJ%= R  
12.1 定义材料 165 1)N{!w`  
12.2 创建参考轮廓 166 XY1b_uY  
12.3 定义布局设置 166 U8s&5~IPn  
12.4 用户自定义轮廓 167 aIW W[xZ  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 (N`x  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Oa#m}b  
13.1 定义材料 173 d vTsbs/6  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 (v$$`zh  
13.3 定义晶圆 174 z 8\;XR  
13.4 创建器件 175 2[Q/|D}}|  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ~<&47'D  
13.6 定义电极区域 178 okv`v ({  
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