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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。 K1CMLX]m  
eo-XqiJ,]  
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。 #IcT @(  
]g>T9,)l  
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。 bi,rMgW  
c1=;W$T(s  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 m^(E:6T  
6oe$)iV  
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。 DRS;lJ2  
L8%=k%H(1  
《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 h=mI{w*  
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目 录
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1 入门指南 4  k,o=1I  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 =iPd@f"$  
1.2 OptiBPM简介 5 u/K)y:ZZ  
1.3 光波导介绍 8 :$u{  
1.4 快速入门 8 cPa 0n4  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 8O}A/*1FJ  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 j/; @P  
2.2 定义布局设置 29 Qg86XU%l  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ph5xW<VNP  
2.4 插入input plane 35 +"fM &F]  
2.5 运行模拟 39 M2;(+8 b  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 8EVF<@{]  
3 创建一个单弯曲器件 44 6H. L!tUI  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 #RZJ1uL  
3.2 定义布局设置 45 9# .NPfMF  
3.3 创建一个弧形波导 46 t8wz'[z  
3.4 插入入射面 49 vX!dMJa0  
3.5 选择输出数据文件 53 !ktA"Jx  
3.6 运行模拟 54 QL|:(QM  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _mq*j^u,j  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 2*UE&Gp  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 *X =f  
4.2 定义布局设置 61 S'H0nJ3  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 :pV("tHE  
4.4 插入输入面 62 .\hib. n3  
4.5 运行模拟 63 |4 d{X@`&  
4.6 预览最大值 65 Wy0a2Ve  
4.7 绘制波导 69 *j|Tm7C  
4.8 指定输出波导的路径 69 $dWl A<u  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 \]d*h]Hms  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 \t~u : D  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 m6ZbYF-7W  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 VAB&&AL  
5.1 定义波导材料 75 +#*z"a`  
5.2 定义布局设置 76 yK2*~T,6@  
5.3 创建波导 76 z$im4'\c  
5.4 修改输入平面 77 7=ga_2  
5.5 指定波导的路径 78 G cLp"  
5.6 运行模拟 79 %A[p!U  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 m^s2kB4A[  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 !NY^(^   
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +cOI`4`$  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 YKS'#F2  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 y&I|m  
6.2 定义布局结构 89 o>,z %+  
6.3 绘制并定位波导 91 aFm]?75  
6.4 生成布局脚本 95 eR 2T<7G  
6.5 插入和编辑输入面 97 h.+&=s!Nsy  
6.6 运行模拟 98 F'_8pD7  
6.7 修改布局脚本 100 ?g*T3S"  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 *UxB`iA  
7 应用预定义扩散过程 104 >^ 1S26  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 }8]uZ)[p=  
7.2 定义布局设置 106 K#+]  
7.3 设计波导 107 *A9{H>Vq  
7.4 设置模拟参数 108 Ip|^?uyrk  
7.5 运行模拟 110 xR6IXF>*  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ik NFW*p  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Mz. &d:  
7.8 添加一个新的轮廓 111 8GZjIW*0oq  
7.9 创建上方的线性波导 112 v@s`l#  
8 各向异性BPM 115 j/ IZm)\  
8.1 定义材料 116 ~\IDg/9 Cj  
8.2 创建轮廓 117 !! #ale&  
8.3 定义布局设置 118 [bVP2j  
8.4 创建线性波导 120 l"!;Vkg.5  
8.5 设置模拟参数 121 /;$ew~}  
8.6 预览介电常数分量 122 E4ee_`p  
8.7 创建输入面 123 rAdcMFW  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 SLB iQd.  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5DUPsV  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 gbZX'D  
9.2 定义布局设置 130 L%s""nP  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 AG0x)  
9.4 编辑输入平面 132 2 g==98>cg  
9.5 设置模拟参数 134 P#1y  
9.6 运行模拟 135 Z|wDM^Lf  
10 电光调制器 138 tR/ JY;jn  
10.1 定义电解质材料 139 $&C%C\(>D  
10.2 定义电极材料 140 4f-C]N=  
10.3 定义轮廓 141 Bv*h ?`Q  
10.4 绘制波导 144 qT%E[qDS  
10.5 绘制电极 147 Y[,C1,  
10.6 静电模拟 149 svgi!=  
10.7 电光模拟 151 k/Q]K e  
11 折射率(RI)扫描 155 @gk[sQ\O  
11.1 定义材料和通道 155 mL+ps x+  
11.2 定义布局设置 157 o LRio.u*  
11.3 绘制线性波导 160 zqn*DbT  
11.4 插入输入面 160 |zlwPi.  
11.5 创建脚本 161 7T78S&g  
11.6 运行模拟 163 )63w&  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ;pq4El_  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 pTd@i1%Nr  
12.1 定义材料 165 }wKU=Vm  
12.2 创建参考轮廓 166 J)f?x T*  
12.3 定义布局设置 166 wDzS<mm  
12.4 用户自定义轮廓 167 EA72%Y9F  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 <jjaqDSmz  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 :PJjy6,1  
13.1 定义材料 173 )JON&~C  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 &[xJfL  
13.3 定义晶圆 174 #4?3OU#  
13.4 创建器件 175 EY(4 <;)  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 >d |W>|8e  
13.6 定义电极区域 178 =s<QN*zJB0  
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