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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。 rWbL_1Eq  
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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。 NiyAAw  
W@UHqHr:\  
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。 aQRZyE}  
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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。 )dlt$VX  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Nc;7KMOIA  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 :+-s7'!4  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 q=[0`--cd  
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目 录
9cj=CuE  
1 入门指南 4 8eLNKgc  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 sZB$+~.:}  
1.2 OptiBPM简介 5 W?6RUyMC$T  
1.3 光波导介绍 8 VF[]E0=u6  
1.4 快速入门 8 x&;{4F Nw  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 bgEUG  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 ,l@hhaLm?  
2.2 定义布局设置 29 d}WAP m  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 -2Ub'*qK  
2.4 插入input plane 35 @Z|cUHo  
2.5 运行模拟 39 qbT].,?!U  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .WtaU  
3 创建一个单弯曲器件 44 /8GVu7  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 zL7+HY* 3o  
3.2 定义布局设置 45 sS+9ly{9J  
3.3 创建一个弧形波导 46 -M/ny-; `}  
3.4 插入入射面 49 43P?f+IYrk  
3.5 选择输出数据文件 53 HPt"  
3.6 运行模拟 54 Xw![}L >  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 *_^AK=i  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 { >4exyu6  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 *[ A%tj%  
4.2 定义布局设置 61 -bE{yT)7  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 <M 7WWtmx  
4.4 插入输入面 62 \hm=AGI0  
4.5 运行模拟 63 * .Kc-f4mP  
4.6 预览最大值 65 J#JZ^59lOS  
4.7 绘制波导 69 O(!wDnhc  
4.8 指定输出波导的路径 69 B04Br~hel*  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 GMiWS:`;v`  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 JEBx|U$'Y  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 cG ^'Qm  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Zcf?4{Kd?  
5.1 定义波导材料 75 8"p>_K=  
5.2 定义布局设置 76 Uu3[Cf=C  
5.3 创建波导 76 ZT|E1[Q  
5.4 修改输入平面 77 1UmV &  
5.5 指定波导的路径 78 1?mQ fW@G  
5.6 运行模拟 79 {)-%u8J\`N  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ! .!qJ%  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 o/9 V1"  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 %n{E/06f  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 F lbL`@4M  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Gn&)*qCO  
6.2 定义布局结构 89 OyTBgS G?a  
6.3 绘制并定位波导 91 F"9q Bl~  
6.4 生成布局脚本 95 7@C :4c@0  
6.5 插入和编辑输入面 97 #~ / -n&#  
6.6 运行模拟 98 +:oHI[1HG  
6.7 修改布局脚本 100 /FB'  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,qaIdw[  
7 应用预定义扩散过程 104 r@iGM Jx$  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 dNbN]gHC  
7.2 定义布局设置 106 .F> c Z,  
7.3 设计波导 107 6g7 X1C  
7.4 设置模拟参数 108 ( R Ttz  
7.5 运行模拟 110 y 37n~~%  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 nCYicB  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 0M:.Jhp  
7.8 添加一个新的轮廓 111 szWh#O5=  
7.9 创建上方的线性波导 112 4qiG>^h9  
8 各向异性BPM 115 GHH1jJ_[7  
8.1 定义材料 116 J6&;pCAi  
8.2 创建轮廓 117 1C'lT,twl  
8.3 定义布局设置 118 QT?fp >'  
8.4 创建线性波导 120 +D$\^ <#  
8.5 设置模拟参数 121 {TlS)i`  
8.6 预览介电常数分量 122 whxE[Xnv  
8.7 创建输入面 123 Ugrcy7  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ")cdY) 14"  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Qm ;ip E  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ?JtFiw  
9.2 定义布局设置 130 He&dVP  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |A}E/=HPU  
9.4 编辑输入平面 132 "y>l2V,4j%  
9.5 设置模拟参数 134 o;-)84Aa  
9.6 运行模拟 135 (?)".Q0  
10 电光调制器 138 6g( 2O[n.  
10.1 定义电解质材料 139 Q%q_  
10.2 定义电极材料 140 /GfC/)1_  
10.3 定义轮廓 141 qnru atA  
10.4 绘制波导 144 3Pkzzyk_|D  
10.5 绘制电极 147 G#n27y nh  
10.6 静电模拟 149 36.L1!d)pE  
10.7 电光模拟 151 \q%li)  
11 折射率(RI)扫描 155 e9"<.:&  
11.1 定义材料和通道 155 ADlPdkmym  
11.2 定义布局设置 157 v8_HaA$5Y  
11.3 绘制线性波导 160 6z!?U:bT  
11.4 插入输入面 160 B9Y "J  
11.5 创建脚本 161 #ZF|5 r +  
11.6 运行模拟 163 F8>Fp"  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Nn4<:2  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Cc/?-0a2!  
12.1 定义材料 165 rhwY5FD?  
12.2 创建参考轮廓 166 xH e<TwkI  
12.3 定义布局设置 166 ="<+^$7:k  
12.4 用户自定义轮廓 167 SJj0*ry:  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 kcM9 ,bG  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 V5%B ,.d:  
13.1 定义材料 173 om9fg66  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 l`fjz-eE  
13.3 定义晶圆 174 Y }Rx`%X  
13.4 创建器件 175 Kh'/Ne?  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 B k#68p  
13.6 定义电极区域 178。。。。。。。 vR-rCve$P  
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