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infotek 2022-09-06 11:47

《OptiBPM入门教程》

前  言 Etr8lm E  
DT(Zv2  
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。 SKc T  
RkH oT^  
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。 9CU6o:'fW  
n"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。 Lq $4.l[j  
Znl>*e/|  
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。 u&d v[  
f/[?5M[  
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。 norc!?L  
_F|_C5A  
《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 Ye=7Y57Nr  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 @8M2'R\  
b{|/J<Fe  
目 录
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1 入门指南 4 dG~B3xg;5i  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 |e-+xX|;  
1.2 OptiBPM简介 5 wyzBkRg.  
1.3 光波导介绍 8 q;a*gqt   
1.4 快速入门 8 X @jYQ.  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 gl7vM  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 +uiH0iGS  
2.2 定义布局设置 29 9@z|2z2\G  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 gS<{ekN  
2.4 插入input plane 35 R EH&kcn  
2.5 运行模拟 39 ;!Z7-OZX  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 - 2na::<K  
3 创建一个单弯曲器件 44 NF\^'W@N  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 M>H^<N}'A  
3.2 定义布局设置 45 xE-`Bb  
3.3 创建一个弧形波导 46 ND9>`I 5  
3.4 插入入射面 49 &Cpxo9-  
3.5 选择输出数据文件 53 Q.E^9giC  
3.6 运行模拟 54 F-7b`cF9[r  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 8 8 =c3^  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 iN/!k.ybW}  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 HYYx*CJ)  
4.2 定义布局设置 61 }}bi#G:R+  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 aU8Ti8A>  
4.4 插入输入面 62 8qYGlew,  
4.5 运行模拟 63 )%@WoBRj  
4.6 预览最大值 65 |VR5Q(d  
4.7 绘制波导 69 $HCAC 4  
4.8 指定输出波导的路径 69 % m5^p  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 +?txGHQq  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 2c`=S5  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 #.L0]Uqcp  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 2gR_1*|  
5.1 定义波导材料 75 +ET  
5.2 定义布局设置 76 Y*`A$  
5.3 创建波导 76 EC!Cv;'  
5.4 修改输入平面 77 T2_#[bk*d  
5.5 指定波导的路径 78 {,C8}8 a W  
5.6 运行模拟 79 yr 9)ga%  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ~0r.3KTl"Y  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 -%gd')@SfD  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 L.%~?T[F  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M "P  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 F`V[G(f+r  
6.2 定义布局结构 89 {s'_zS z  
6.3 绘制并定位波导 91 tBI+uu aa2  
6.4 生成布局脚本 95 d47:2Zj  
6.5 插入和编辑输入面 97 D!$ =oK  
6.6 运行模拟 98 aKzD63  
6.7 修改布局脚本 100 |laKntv2  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 =y]b|"s~2  
7 应用预定义扩散过程 104 bY U+-|54  
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 ]MzOGB8  
7.2 定义布局设置 106 pV|?dQ  
7.3 设计波导 107 9Kx:^~}20o  
7.4 设置模拟参数 108 jh](s U  
7.5 运行模拟 110 v.v%k2;  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 N4DDH^h  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 s /q5o@b{  
7.8 添加一个新的轮廓 111 &j@J<*k  
7.9 创建上方的线性波导 112 sP8&p*TJF  
8 各向异性BPM 115 ~@?-|xLqQ  
8.1 定义材料 116 j3-6WUO  
8.2 创建轮廓 117 :;Rt#!  
8.3 定义布局设置 118 207oE O]  
8.4 创建线性波导 120 D2 cIVx3:(  
8.5 设置模拟参数 121 &b")`p&K  
8.6 预览介电常数分量 122 LP6FSo~K  
8.7 创建输入面 123 m`q> _*  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ;/3/R/^g  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 CuO*>g^K[  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 9<c4y4#y  
9.2 定义布局设置 130 v4~Xv5|w^F  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 3Wxtxk._E  
9.4 编辑输入平面 132 =usDI<3r  
9.5 设置模拟参数 134 -mw \?\2{  
9.6 运行模拟 135 (NN14  
10 电光调制器 138 Kf^F#dA  
10.1 定义电解质材料 139 ER0#$yFpM  
10.2 定义电极材料 140 J}KktD@!O  
10.3 定义轮廓 141 R:^?6f<Z}  
10.4 绘制波导 144 NRF%Qd8I/2  
10.5 绘制电极 147 na:^7:I  
10.6 静电模拟 149 cB=u;$k@*  
10.7 电光模拟 151 `0sk2fn  
11 折射率(RI)扫描 155 7[0k5-  
11.1 定义材料和通道 155 l:,UN07s  
11.2 定义布局设置 157 m1i$>9,  
11.3 绘制线性波导 160 '[8jm=Q#'  
11.4 插入输入面 160 lA 0_I"b2Y  
11.5 创建脚本 161 `b'J*4|oGo  
11.6 运行模拟 163 7]zZh a4X  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 >F_Ne)}qTQ  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 lS-i9U/,>  
12.1 定义材料 165 "FvlZRfXj  
12.2 创建参考轮廓 166 F <Z=%M3e  
12.3 定义布局设置 166 e-)1K  
12.4 用户自定义轮廓 167 iPpJ`i#@+  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =8_TOvSJ4p  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 `~TGVa`D  
13.1 定义材料 173 v 8a  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 { F8,^+b|  
13.3 定义晶圆 174 gdNp2b  
13.4 创建器件 175 08jQq#  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 &uW.V+3  
13.6 定义电极区域 178 j/|qge4  
更多详情请加微联系[attachment=114302] &\[J  
wflney 2022-10-02 11:43
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