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infotek 2022-11-28 08:35

《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。 <bo)p6S&  
Sa9VwVUE  
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。 un~`|   
siCm)B  
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。 /Mw;oP{&b  
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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。 LS9,:!$  
Keo<#Cc?  
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。 uo2k  
%CvVu)tc  
《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 'm6bfS^T  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ,K\7y2/  
9@ fSO<  
目 录
]ilLed  
1 入门指南 4 1Hr1Ir<KR  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 :n{{\SSIgX  
1.2 OptiBPM简介 5 h6O'"  
1.3 光波导介绍 8 RnRUJNlaG  
1.4 快速入门 8 Cx/J_Ro#  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _Y&.Nw  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 F_R\  
2.2 定义布局设置 29 ,C><n kx  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 2P8wvNDG  
2.4 插入input plane 35 e CN:  
2.5 运行模拟 39 Y %bb-|\W  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 m{RXt  
3 创建一个单弯曲器件 44 =gR/ t@Ld  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 hR7uAk_?  
3.2 定义布局设置 45 U*Y]cohh  
3.3 创建一个弧形波导 46 e<1Ewml(]  
3.4 插入入射面 49 uyk;]EYjHZ  
3.5 选择输出数据文件 53 9XDSL[[  
3.6 运行模拟 54 gM;m{gXYK  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 s6!&4=ZA  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 bK0(c1*a[e  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3'0vLi  
4.2 定义布局设置 61 :*]#n  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 j?|Vx'  
4.4 插入输入面 62 j][&o-Ev  
4.5 运行模拟 63 <2 [vR|Q*  
4.6 预览最大值 65 rm3/R<  
4.7 绘制波导 69 sPW :[  
4.8 指定输出波导的路径 69 d@{12 hq  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 KyVzf(^  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72  {p/Yz#  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 9%NsW3|  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75  NnHaHX  
5.1 定义波导材料 75 K*DH_\SPK  
5.2 定义布局设置 76 S{&%tj~U  
5.3 创建波导 76 %au>D  
5.4 修改输入平面 77 b,+KXx  
5.5 指定波导的路径 78 Lm`-q(!7w  
5.6 运行模拟 79 dz/@]a  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 EFVZAY"+!;  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 |?^qs nB  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +l)t5Mg\  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ub>:dNBN  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 UTu~"uCR  
6.2 定义布局结构 89 Pm2LB<qS  
6.3 绘制并定位波导 91 ai?J  
6.4 生成布局脚本 95 &)tv4L&  
6.5 插入和编辑输入面 97 ZLKbF9lo  
6.6 运行模拟 98 iZnLgkk@  
6.7 修改布局脚本 100 !^MwE]  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 6g#yzex  
7 应用预定义扩散过程 104 RiR],Sj  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Fyw X  
7.2 定义布局设置 106 L#a!fd  
7.3 设计波导 107 P~!,"rY  
7.4 设置模拟参数 108 )ej1)RU"  
7.5 运行模拟 110 %$o[,13=  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 7w9'x Y  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .K4)#oC  
7.8 添加一个新的轮廓 111 ALF21e*n  
7.9 创建上方的线性波导 112 QwG_-  
8 各向异性BPM 115 WO%pX+PoH  
8.1 定义材料 116 <Bn0wr8)\  
8.2 创建轮廓 117 [+b8 !'|&  
8.3 定义布局设置 118 _>`9]6\&  
8.4 创建线性波导 120 Yh!k uS#<  
8.5 设置模拟参数 121 (c}!gjm  
8.6 预览介电常数分量 122 q#8\BOTP |  
8.7 创建输入面 123 MYVVI1A  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 fNx!'{o"  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 .7Yox1,  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 1I'Q{X&B  
9.2 定义布局设置 130 ;! ?l8R  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Y$,~"$su|  
9.4 编辑输入平面 132 {Z <`@\K3  
9.5 设置模拟参数 134 MRo_An+  
9.6 运行模拟 135 Io IhQ  
10 电光调制器 138 ZZHQ?p-  
10.1 定义电解质材料 139 \5<Z[#{  
10.2 定义电极材料 140 g&w~eWpk  
10.3 定义轮廓 141 k&5T-\q  
10.4 绘制波导 144 fsEQ4xN'  
10.5 绘制电极 147 J{a9pr6  
10.6 静电模拟 149 j7w9H/XF}  
10.7 电光模拟 151 G,<d;:  
11 折射率(RI)扫描 155 "v0bdaQH3  
11.1 定义材料和通道 155 *K?UWi#$  
11.2 定义布局设置 157 0>-}c>  
11.3 绘制线性波导 160 7>r[.g  
11.4 插入输入面 160 cQd?,B3#F  
11.5 创建脚本 161 T ?A3f]U  
11.6 运行模拟 163 l+y;>21sTu  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 cg]Gt1SU  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 b=sY%(2s  
12.1 定义材料 165 +{;wOQ.  
12.2 创建参考轮廓 166 ,2FI?}+R  
12.3 定义布局设置 166 [h B$%i]\<  
12.4 用户自定义轮廓 167 /L(}VJg-  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ()Wu_Q  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 c]U+6JH  
13.1 定义材料 173 "B +F6  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 o>+mw|{  
13.3 定义晶圆 174 +CSv@ />3  
13.4 创建器件 175 Oop6o $k  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ~bzac2Rp  
13.6 定义电极区域 178 NB^Al/V@  
,1CmB@  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 N5K2Hv<"  
13.8 运行模拟 182 <?DI!~  
13.9 创建脚本 184 t(6i4c>  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 QH7 GEj]  
14.1 理论背景 186 @aFk|.6  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 47{5{/B-  
14.3 生成脚本数据 190 }#&[[}@th  
14.4 导出散射数据 193 rqBoUS4  
14.5 创建臂 194 A{)pzV25  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 |9FrVO$M  
14.7 加载两个臂的文件 200 >y#qn9rV1  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 dOaCdnd~  
14.9 连接元件 202 G[u6X_Q  
14.10 运行模拟 203 I!kR:Z  
14.11 创建图以查看结果 204 Hc|cA(9sh9  
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