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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。 A Ch!D>C1  
8,d<&3D  
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。 CV&+^_j'k  
In<L?U?([D  
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。 \wwY?lOe  
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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。 7DQ{#Gf#G  
2Hl0besm  
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。 "& h;\hL  
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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 +0) s {?  
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目 录
*-0tj~)>  
1 入门指南 4 "O@L IR7  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 TN!8J=sx.  
1.2 OptiBPM简介 5 6^_:N1 @  
1.3 光波导介绍 8 qYjR  
1.4 快速入门 8 X <QSi   
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 BSU%.tmI  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 .H;[s  
2.2 定义布局设置 29 $3.hZx>  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Xo^P=uf%  
2.4 插入input plane 35 9HJrMX  
2.5 运行模拟 39 R <Mvwu  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ^U1@ hq*u  
3 创建一个单弯曲器件 44 _ zM/>Qa  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 j8gw]V/B:  
3.2 定义布局设置 45 i~1bfl   
3.3 创建一个弧形波导 46 J" :R,w`  
3.4 插入入射面 49 N1dv}!/*.+  
3.5 选择输出数据文件 53 ?VUW.-  
3.6 运行模拟 54 ;J<K/YdI  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 $6 46"1S  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 Q[sj/  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 dZ]['y%  
4.2 定义布局设置 61 o!bIaeEaU  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ]nmVT~lBe"  
4.4 插入输入面 62 vq(ElXTO  
4.5 运行模拟 63 [3KP@'52k  
4.6 预览最大值 65 ^xz*%2@  
4.7 绘制波导 69 BF >67 8h  
4.8 指定输出波导的路径 69 UqsJ44QEZ  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 m[l[yUw#  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :`U@b 6  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =]Gw9sge@  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 &:Mk^DH5  
5.1 定义波导材料 75 xhq-$"B  
5.2 定义布局设置 76 kF,_o/Jc  
5.3 创建波导 76 LHJ}I5zv  
5.4 修改输入平面 77 ^)wTCkH&y  
5.5 指定波导的路径 78 s1"dd7&g'  
5.6 运行模拟 79 SLGo/I*  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ~6bf-Wg'X  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b"JJ3$D  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 2^3N[pM;  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )7`2FLG  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 8 16OV  
6.2 定义布局结构 89 "~:AsZ"7  
6.3 绘制并定位波导 91 ],.1=iY  
6.4 生成布局脚本 95 aFfd!a" n  
6.5 插入和编辑输入面 97 Ej;BI#gx=  
6.6 运行模拟 98 gjbSB6[  
6.7 修改布局脚本 100 Y:;]qoF  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 = ^NTHc^*  
7 应用预定义扩散过程 104 3]z%C'  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 * |dz.Tr  
7.2 定义布局设置 106 *{K?JB#W  
7.3 设计波导 107 PjxZ3O  
7.4 设置模拟参数 108 #.KVT#%~{  
7.5 运行模拟 110 =eHoJq  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Y<vHL<G  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }I )%Gw  
7.8 添加一个新的轮廓 111 agI"Kh]j?  
7.9 创建上方的线性波导 112 v4$"{W;'  
8 各向异性BPM 115 bxXNv^  
8.1 定义材料 116 kiP-^Wan  
8.2 创建轮廓 117 *PF}L%K(?  
8.3 定义布局设置 118 W08rGY  
8.4 创建线性波导 120 :"im2J  
8.5 设置模拟参数 121 PKxI09B  
8.6 预览介电常数分量 122 #uc9eh}CWO  
8.7 创建输入面 123 p#QR^|7"  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Dwx^hNh  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \H&8.<HJ  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 LA9'HC(5  
9.2 定义布局设置 130 3<"!h1x5  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 (gQr?K  
9.4 编辑输入平面 132 QT<\E`v  
9.5 设置模拟参数 134 *ydh.R<hb  
9.6 运行模拟 135 q4xP<b^  
10 电光调制器 138 Dr oa1_FX  
10.1 定义电解质材料 139 U)sw IisE  
10.2 定义电极材料 140 pPD}>q  
10.3 定义轮廓 141 (\zxiK  
10.4 绘制波导 144 uH.1'bR?a  
10.5 绘制电极 147 wRj||yay#-  
10.6 静电模拟 149 8N,mp>~  
10.7 电光模拟 151 K'@lXA:  
11 折射率(RI)扫描 155 t(.jJ>|+*  
11.1 定义材料和通道 155 7] }2`^9  
11.2 定义布局设置 157 H'_v  
11.3 绘制线性波导 160 7.W$6U5  
11.4 插入输入面 160 />0 Bm`A  
11.5 创建脚本 161 ;i>(r;ZM  
11.6 运行模拟 163 Pxy+W*t  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 }fqy vI  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 25H=RTw  
12.1 定义材料 165 k;~*8i=%,\  
12.2 创建参考轮廓 166 ]ME2V  
12.3 定义布局设置 166 PJn|  
12.4 用户自定义轮廓 167 N2Q b+  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 pl.x_E,HP  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 h2_A'  
13.1 定义材料 173 6$5?%ZLJ  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 nYE' 'g+x  
13.3 定义晶圆 174 "">{8  
13.4 创建器件 175 h~r&7G@[}  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 "IA :,j.#g  
13.6 定义电极区域 178 x T{s%wE  
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