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infotek 2022-11-07 09:11

《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。 31b9pi}nf  
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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。 N~H9|CX  
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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。 "T4Z#t  
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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。 ?YR/'Vq97  
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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。 MrIo.  
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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 uZ mi  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 i>gbT+*E!  
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目 录
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1 入门指南 4 A-:58Qau+  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 2[i:bksjW  
1.2 OptiBPM简介 5 XBv:$F.>$  
1.3 光波导介绍 8 .{as"h-.O  
1.4 快速入门 8 <F!On5=W*  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 > t *+FcD  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 $<c0Z6f  
2.2 定义布局设置 29 r=[T5,L(s  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 b;#Z/phix  
2.4 插入input plane 35 ?[Xv(60]  
2.5 运行模拟 39 \gferWm  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 X-Y:)UT  
3 创建一个单弯曲器件 44 `mV&[`NZ  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 R.Xh&@f`  
3.2 定义布局设置 45 N( 0G!sTI  
3.3 创建一个弧形波导 46 9J% ~?k  
3.4 插入入射面 49 [@MV[$W5  
3.5 选择输出数据文件 53 hR" j[  
3.6 运行模拟 54 b`N0lH.V  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 L2Ynv4llm  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 der'<Q.U:k  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 "\bbe@  
4.2 定义布局设置 61 bY:A7.p7#  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 n2\;`9zm  
4.4 插入输入面 62 HgJ:Rf]  
4.5 运行模拟 63 CqQ>"Y  
4.6 预览最大值 65 .XR`iX Y  
4.7 绘制波导 69 ej dYh $  
4.8 指定输出波导的路径 69 26|2r  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 o|lEF+  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 q h;ahX~  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 {Lu-!}\NP  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 HIP6L,$  
5.1 定义波导材料 75 *Q=ER  
5.2 定义布局设置 76 wzhM/Lmo\z  
5.3 创建波导 76 Hm@+(j(N96  
5.4 修改输入平面 77 -?gr3rV@  
5.5 指定波导的路径 78 ;pu68N(B  
5.6 运行模拟 79 YnC7e2  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Gqvnc8V&  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 "2HSb5b"`  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +9db1:  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 UD6D![e  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 42mi 7%f  
6.2 定义布局结构 89 &!uw;|%  
6.3 绘制并定位波导 91 ]O2ku^yM  
6.4 生成布局脚本 95 .RocENO0  
6.5 插入和编辑输入面 97 S\2QZ[u  
6.6 运行模拟 98 sr%tEKba)  
6.7 修改布局脚本 100 W,~s0a!  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 "5*n(S{ks  
7 应用预定义扩散过程 104 pE(\q+1<  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 'vKB]/e;  
7.2 定义布局设置 106 Q7oJ4rIP  
7.3 设计波导 107 K r $R"  
7.4 设置模拟参数 108 !l!^`c  
7.5 运行模拟 110 1jU<]09.  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Zp~2WJQ  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9 ! [oJ3  
7.8 添加一个新的轮廓 111 w5,p9f}.  
7.9 创建上方的线性波导 112 gIv :<EJ9  
8 各向异性BPM 115 UO(B>Abp  
8.1 定义材料 116 5qo^SiB.  
8.2 创建轮廓 117 5m2(7FC%su  
8.3 定义布局设置 118 No8~~  
8.4 创建线性波导 120 +tFm DDx=  
8.5 设置模拟参数 121 UBoN}iR  
8.6 预览介电常数分量 122 QF:">G  
8.7 创建输入面 123 OH~X~n-Z  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ;n?72&h  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 JJJlgr]#  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 f&=y\uP]  
9.2 定义布局设置 130 ( XYYbP  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 (,$ H!qKy  
9.4 编辑输入平面 132 n\k6UD  
9.5 设置模拟参数 134 Gw3eO&X3i  
9.6 运行模拟 135 m[&]#K6  
10 电光调制器 138 A-gNfXP,D  
10.1 定义电解质材料 139 '@'~_BBZP  
10.2 定义电极材料 140 w$Lpuu n{  
10.3 定义轮廓 141 r2?-QvQ  
10.4 绘制波导 144 0JTDJZOz@#  
10.5 绘制电极 147 ;8m_[gfw  
10.6 静电模拟 149 .QX|:]|n  
10.7 电光模拟 151 Ijq',@jE  
11 折射率(RI)扫描 155 I=)Hb?q T~  
11.1 定义材料和通道 155 C$`z23E  
11.2 定义布局设置 157 NyU~8?bp  
11.3 绘制线性波导 160 OD5c,IkWB  
11.4 插入输入面 160 CpHF3o`Z6  
11.5 创建脚本 161 :@KU_U)\  
11.6 运行模拟 163 w6>'n }  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 \[&`PD  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 oeKI9p13\  
12.1 定义材料 165 #mY*H^jI]~  
12.2 创建参考轮廓 166 '9cShe  
12.3 定义布局设置 166 'c[4-m3bg  
12.4 用户自定义轮廓 167 Z\8TpwD2  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 J1DX}h]  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 _U)BOE0o  
13.1 定义材料 173 |,CWk|G  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 :NJb<%$  
13.3 定义晶圆 174 l]R O'  
13.4 创建器件 175 Bv,u kQ\CH  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 $/ ;:Xb=q  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 4eapR|#T  
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