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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。 ?L.p9o-S0  
aG8;,H=%,  
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。 @idp8J [td  
|$i1]Dr6  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 @5 POgQ8  
ln_EL?V  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 8I|1P l  
y[Fw>g1`q  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 }sm56}_  
tF)k6*+  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 n,R[O_9u[  
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x<j($iv  
目 录
!3gpiQH{  
1 入门指南 4 Rg!aKdDl$  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 a|^-z|.  
1.2 OptiBPM简介 5 L>K39z~,  
1.3 光波导介绍 8 ?PH}b?f4  
1.4 快速入门 8 =&<$I  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 s`7 _J9  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 tue%L]hc  
2.2 定义布局设置 29  s`{#[&[  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 `dq3=  
2.4 插入input plane 35 )y [[Se  
2.5 运行模拟 39 {e!uvz,e  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 D=Yag!1  
3 创建一个单弯曲器件 44 Toa#>Z*+Rb  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Ag hj)V  
3.2 定义布局设置 45 I'wk/  
3.3 创建一个弧形波导 46 lQ(BEv"2G[  
3.4 插入入射面 49 `'{%szmD  
3.5 选择输出数据文件 53 clU3#8P!=  
3.6 运行模拟 54 k kuQ"^<J  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 hghto \G5Y  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 E;+OD&|  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 pOe`*2[  
4.2 定义布局设置 61 \/e*quxx  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 g{f>j d  
4.4 插入输入面 62 M#gGD-  
4.5 运行模拟 63 Jb-QP'$@  
4.6 预览最大值 65 >ehWjL`8  
4.7 绘制波导 69 s9Q)6=mE  
4.8 指定输出波导的路径 69 3[g++B."pC  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 . I9] `Q  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 =xQfgj  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 %emPSBf@  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 X +  
5.1 定义波导材料 75 mQ `r`DW  
5.2 定义布局设置 76 R S_lQ{'  
5.3 创建波导 76 lPSDY&`P  
5.4 修改输入平面 77 ,h(+\^ ?,  
5.5 指定波导的路径 78 U=<.P;+f9  
5.6 运行模拟 79 uL{~(?U$  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Bv|9{:1%X}  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 _WkcJe`  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 NCh(-E  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 V5^b6$R@  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 _nCs$ U  
6.2 定义布局结构 89 g(F*Y> hk  
6.3 绘制并定位波导 91 f0'Wq^^  
6.4 生成布局脚本 95 H\>I&gC'  
6.5 插入和编辑输入面 97 B0SmE_u_N  
6.6 运行模拟 98 8$xKg3-3M  
6.7 修改布局脚本 100 hx;kEJ  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 h[)aRo  
7 应用预定义扩散过程 104 8@*|T?r  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 m.g@S30  
7.2 定义布局设置 106 a/`Yh>ou  
7.3 设计波导 107 .L|ax).D  
7.4 设置模拟参数 108 UE;) mZ=l|  
7.5 运行模拟 110 u z2s-,  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 3B|-xq;]I  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 xW ZcSIH!  
7.8 添加一个新的轮廓 111 >Ezwl5b  
7.9 创建上方的线性波导 112 _+Kt=;Y8  
8 各向异性BPM 115 )h!l%72  
8.1 定义材料 116 }4ju2K  
8.2 创建轮廓 117 F0(Sv\<::  
8.3 定义布局设置 118 L/+J|_J)  
8.4 创建线性波导 120 g#2X'%&+  
8.5 设置模拟参数 121 w+(wvNmNEK  
8.6 预览介电常数分量 122 HPH{{p  
8.7 创建输入面 123 MOeLphY  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 hCoL j6Vx  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 1EPOYvf%U  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *^5,7}9Qo  
9.2 定义布局设置 130 ~,65/O  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 {!?RG\EYN  
9.4 编辑输入平面 132 s;M*5|-  
9.5 设置模拟参数 134 EQhV}9  
9.6 运行模拟 135 Bj[/ tQ  
10 电光调制器 138 PGhZ`nl  
10.1 定义电解质材料 139 ,(=]6V  
10.2 定义电极材料 140 F|K4zhK  
10.3 定义轮廓 141 N9|.D.#MF  
10.4 绘制波导 144 odn`%ok  
10.5 绘制电极 147 9 (.9l\h  
10.6 静电模拟 149 {EN@,3bA  
10.7 电光模拟 151 *g6o ;c  
11 折射率(RI)扫描 155 zQ+t@;g1  
11.1 定义材料和通道 155 D*Q#G/TF3  
11.2 定义布局设置 157 Xkm2C)  
11.3 绘制线性波导 160 ck+rOGv7{Z  
11.4 插入输入面 160 O; sQPG,v  
11.5 创建脚本 161 tP{$}cEY  
11.6 运行模拟 163 oA%[x  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 i?=.; 0[|  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 x7@HPf  
12.1 定义材料 165  nGd  
12.2 创建参考轮廓 166 D.!7jA#  
12.3 定义布局设置 166 y ]%,Y=%X  
12.4 用户自定义轮廓 167 r,KK%B  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9r#{s Y  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #L$ I %L"  
13.1 定义材料 173 A\.*+k/B  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 T$;XJx  
13.3 定义晶圆 174 ZHasDZ8  
13.4 创建器件 175 h'KtG<+  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 S$WM&9U   
13.6 定义电极区域 178 c10).zZ  
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