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infotek 2022-08-04 09:03

《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。 , dp0;nkr  
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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。 Gy)@Is9  
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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。 <1%$Vq  
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本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 " Jr-J#gg  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 uGt-l4  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 MfQ!6zE  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 B?qjkP  
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目 录
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1 入门指南 4 TPY}C  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 0;ji65  
1.2 OptiBPM简介 5 s@DLt+ O5  
1.3 光波导介绍 8 fX+O[j  
1.4 快速入门 8 H.2QKws^F  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 0RK!/:'  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 V> bCKtf&  
2.2 定义布局设置 29 7)k\{&+P  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 "nWw;-V}}  
2.4 插入input plane 35 Q&V;(L62!  
2.5 运行模拟 39 @K]|K]cby  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 `@ FYkH  
3 创建一个单弯曲器件 44 "vslZ`RU  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 JG,%qFlk  
3.2 定义布局设置 45 ;\l,5EG  
3.3 创建一个弧形波导 46 e$pV%5=  
3.4 插入入射面 49 X$pJ :M{F$  
3.5 选择输出数据文件 53 L:8q8i  
3.6 运行模拟 54 ,: ->ErP  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 `KQvJjA6  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 \G3rX9xG  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kxRV )G  
4.2 定义布局设置 61 yA>nli=  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 -GgA&dh  
4.4 插入输入面 62 JLJ;TM'4=  
4.5 运行模拟 63 9I/N4sou  
4.6 预览最大值 65 F3N6{ysK#  
4.7 绘制波导 69 p"Z-6m~  
4.8 指定输出波导的路径 69 yOg+iFTr  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 @gtQQxf"  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $pudoAO  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 V/;B3t~f  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 xjUtl  
5.1 定义波导材料 75 xRsWI!d+|  
5.2 定义布局设置 76 ss e.*75U  
5.3 创建波导 76 IkXx# )  
5.4 修改输入平面 77 XS BA$y  
5.5 指定波导的路径 78 0C*7K?/  
5.6 运行模拟 79 KK%M~Y+tU'  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 X~i<g?]  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 i2^>vYCsl  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 0P(!j_2m  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 &yol_%C  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 v6Vcjm  
6.2 定义布局结构 89 -B\HI*u  
6.3 绘制并定位波导 91 c{LO6dNg\z  
6.4 生成布局脚本 95 4YX3+oS  
6.5 插入和编辑输入面 97 {GcO3G#FZ  
6.6 运行模拟 98 qcGK2Qx  
6.7 修改布局脚本 100 2,P^n4~A?w  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 P A OJ\U  
7 应用预定义扩散过程 104 N{~Y J$!8  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 7fX<511(  
7.2 定义布局设置 106 vFK<J Sk!  
7.3 设计波导 107 CWP2{  
7.4 设置模拟参数 108 9 5RBO4w%w  
7.5 运行模拟 110 z%LIX^q9  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 C=4Qlt[`  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 (NnH:J`  
7.8 添加一个新的轮廓 111 C C^'@~)?  
7.9 创建上方的线性波导 112 Iy3GE[  
8 各向异性BPM 115 BIWWMg  
8.1 定义材料 116 s&!a  
8.2 创建轮廓 117 9pxc~=  
8.3 定义布局设置 118 mS~kJy_-  
8.4 创建线性波导 120 f8.gT49I  
8.5 设置模拟参数 121 f:.I0 ST  
8.6 预览介电常数分量 122 <nK?LcP  
8.7 创建输入面 123 W1FI mlXS  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 !o[7wKrXb  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 3gj+%%!G\  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 e,XYVWY%  
9.2 定义布局设置 130 R#8L\1l  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 klR|6u]%  
9.4 编辑输入平面 132 f! .<$ih  
9.5 设置模拟参数 134 ^4Ah_ U  
9.6 运行模拟 135 yD6[\'%  
10 电光调制器 138 Bv%GJ*>>  
10.1 定义电解质材料 139 \<6CZ  
10.2 定义电极材料 140 x*&|0n.D  
10.3 定义轮廓 141 {Wu$YWE*sx  
10.4 绘制波导 144 2oRg 2R}  
10.5 绘制电极 147 X<; f  
10.6 静电模拟 149 ~B(4qK1G  
10.7 电光模拟 151 ""Q P%  
11 折射率(RI)扫描 155 %lGfAYEM=  
11.1 定义材料和通道 155 WPG(@zD  
11.2 定义布局设置 157 PO 7Lf#9]  
11.3 绘制线性波导 160 u4%Pca9(=  
11.4 插入输入面 160 Hi`//y*92H  
11.5 创建脚本 161 3az&<Pqb  
11.6 运行模拟 163 I[##2  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 2WVka  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 } c }_<#I  
12.1 定义材料 165 ^vO+(p  
12.2 创建参考轮廓 166 "s_lP&nq  
12.3 定义布局设置 166 EeRX+BM,  
12.4 用户自定义轮廓 167 YgV817OV  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 /U)D5ot<  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [ $n_6  
13.1 定义材料 173 zEyN)  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 K_ ~"}  
13.3 定义晶圆 174 `o8/(`a  
13.4 创建器件 175 Jrpx}2'9:a  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 >R! jB]5  
13.6 定义电极区域 178 JU5C}%Q6  
[attachment=113857]了解详情可以加我微信 aL&7 1^R,  
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