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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。 s!S_Bt):3  
{:|b,ep T  
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。 .%!^L#g  
FKPR;H8>  
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。 :H:Se  
4bcd=a;  
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。 \8g= Ix  
"lrQC`?  
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。 LpL$=9  
{  '402  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 7xFZJ#  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 S>)[n]f  
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目 录
2liJ^ `  
1 入门指南 4 ^^lx Ot  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 nEPTTp+B  
1.2 OptiBPM简介 5 G8 q<)  
1.3 光波导介绍 8 , 6Jw   
1.4 快速入门 8 4U16'd  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 4*D"*kR;  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 'c_K[p$  
2.2 定义布局设置 29 T|0+o+i  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ~ivOSr7s}  
2.4 插入input plane 35 :wN !E{0j  
2.5 运行模拟 39 eco&!R[G  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 &r,)4q+  
3 创建一个单弯曲器件 44 0m=57c$O  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 i"=lxqWeaV  
3.2 定义布局设置 45 +xgP&nw[-  
3.3 创建一个弧形波导 46 Ni%@bU $  
3.4 插入入射面 49 GwfCl{l  
3.5 选择输出数据文件 53 ?z <-Ww  
3.6 运行模拟 54 }'faf{W  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 3m9b  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 i(OeE"YA  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 oam;hmw  
4.2 定义布局设置 61 >x3lA0m  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $PI9vyS  
4.4 插入输入面 62 1D3 8T  
4.5 运行模拟 63 N|Ag8/2A  
4.6 预览最大值 65 U$<" . q  
4.7 绘制波导 69 ^8A [ ^cgq  
4.8 指定输出波导的路径 69 aL`wz !  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 `uUzBV.FR  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @g4o8nH}  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 hF$qH^-c*A  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 N>,`TsUwW  
5.1 定义波导材料 75 pkae91  
5.2 定义布局设置 76 #9Jr?K43  
5.3 创建波导 76 !_QT{H  
5.4 修改输入平面 77 HsUh5;  
5.5 指定波导的路径 78 U4^c{KWS  
5.6 运行模拟 79 ? dHl'  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 aidQ,(PDj  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,[t? $Cy ;  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 K5|~iW'  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 fU?#^Lg  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1+WVh7gF  
6.2 定义布局结构 89 L<0_e^8  
6.3 绘制并定位波导 91 |Tc4a4jS  
6.4 生成布局脚本 95 Q$:Q6 /5.  
6.5 插入和编辑输入面 97 aK95&Jyw&  
6.6 运行模拟 98 Eu:/U*j  
6.7 修改布局脚本 100 16Jq*hKU  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 86N,04  
7 应用预定义扩散过程 104 k&%i+5X  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 GCq4{_B\Q  
7.2 定义布局设置 106 W dD889\  
7.3 设计波导 107 >e R^G5rn;  
7.4 设置模拟参数 108 9\<q =p~  
7.5 运行模拟 110 kx?Yin8K  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 7/51_=%kR  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 _1qR1< V  
7.8 添加一个新的轮廓 111 -` ViuDX=  
7.9 创建上方的线性波导 112 nEd "~  
8 各向异性BPM 115 YCh`V[0  
8.1 定义材料 116 k]5tU\;Yw  
8.2 创建轮廓 117 NRJp8G Z%U  
8.3 定义布局设置 118 ){w{#  
8.4 创建线性波导 120 q%e'WMG~n  
8.5 设置模拟参数 121 c/A?-9  
8.6 预览介电常数分量 122 3&7? eO7*  
8.7 创建输入面 123 T+&fUhSy  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 m2jts(stp  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 a-Y6ghs  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 U364'O8_  
9.2 定义布局设置 130 &Wcz~Gx3Q  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 @4T   
9.4 编辑输入平面 132 1:](=%oM&k  
9.5 设置模拟参数 134 b7dsi|Yo  
9.6 运行模拟 135 8I RKCuV  
10 电光调制器 138 X"+p=PGZK  
10.1 定义电解质材料 139 qz]qG=wmL  
10.2 定义电极材料 140 \f? K74  
10.3 定义轮廓 141 =3QhGFd  
10.4 绘制波导 144 $V!.z%Vgf  
10.5 绘制电极 147 t-KicLr  
10.6 静电模拟 149 SfC* ZM}<  
10.7 电光模拟 151 l3>e-kP  
11 折射率(RI)扫描 155 1L4-;HYJm  
11.1 定义材料和通道 155 b)Da6fp  
11.2 定义布局设置 157 x>Q% hl  
11.3 绘制线性波导 160 ;Y;r%DJ  
11.4 插入输入面 160 f0sLe 3  
11.5 创建脚本 161 J.R\h!  
11.6 运行模拟 163 ~S Bb2*ID  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 +5*bU1}O  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ZAn @NA=  
12.1 定义材料 165 /\-}-"dm  
12.2 创建参考轮廓 166 bKM*4M=k  
12.3 定义布局设置 166 h>D;QY  
12.4 用户自定义轮廓 167 *cXq=/s  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 XdCP!iq*8  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 X/2GTU7?  
13.1 定义材料 173 VfpT5W<  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 AF"7 _  
13.3 定义晶圆 174 9)W3\I>U-  
13.4 创建器件 175 $Bz};@  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 M9R'ONYAa  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 rIcgf1v70  
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