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infotek 2022-12-07 09:04

《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。 i@P)a'W_  
%X4xv_o`f  
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。 <(-= 'QA  
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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。 'MEz|Z  
1T y<\bZ=  
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。 4{hps.$?~  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 `tHvD=`m.  
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正  {Or;  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 _d"b;4l  
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目 录
}`W){]{k O  
1 入门指南 4 p[hZ@f(z  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 dRj|g  
1.2 OptiBPM简介 5 .q%WuQw  
1.3 光波导介绍 8 giZP.C"0  
1.4 快速入门 8 Y' %^NP}o  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 \@8+U;d  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 _CW(PsfY  
2.2 定义布局设置 29 u+'tfFds&  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 5jd,{<  
2.4 插入input plane 35 y.WEj?EL  
2.5 运行模拟 39 V,q](bg  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 jDy-)2<  
3 创建一个单弯曲器件 44 JHz [7  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Po ZuMF  
3.2 定义布局设置 45 R]OpQ[k  
3.3 创建一个弧形波导 46 |K.mP4CKY  
3.4 插入入射面 49 2.%.Z_k)  
3.5 选择输出数据文件 53 ( M7pT  
3.6 运行模拟 54 |/09<F:L[  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Qp/QaVQ+  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 ;.TRWn#  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?YZ- P{rTS  
4.2 定义布局设置 61 Q^ pmQ  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 P"W2(d  
4.4 插入输入面 62 { jhr<  
4.5 运行模拟 63 BReJ!|{m}  
4.6 预览最大值 65 xZ6~Ma 2z  
4.7 绘制波导 69 kuol rfGB  
4.8 指定输出波导的路径 69 #=6E\&NC  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 xYmxc9)2  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 \De{9v  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 bsB*533  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 VO$ iNK  
5.1 定义波导材料 75 )xbHCoU,  
5.2 定义布局设置 76 oJ4 AIQjB  
5.3 创建波导 76 73xAG1D$r  
5.4 修改输入平面 77 AS\F{ !O  
5.5 指定波导的路径 78 ;~"FLQg@  
5.6 运行模拟 79 qMLD)rL  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 8>0e*jC  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 b*`lk2oMa/  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Fxm$9(Y  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 "J4WzA%i  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 #)C[5?{SNq  
6.2 定义布局结构 89 1XD,uoxB  
6.3 绘制并定位波导 91 a'2$nbp}  
6.4 生成布局脚本 95 hRs&t,{&  
6.5 插入和编辑输入面 97 Kac' ;1  
6.6 运行模拟 98 MO n  
6.7 修改布局脚本 100 a>GyO&+Dkg  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 LN@F+CyDc  
7 应用预定义扩散过程 104 bI:zp!-.  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 (H ->IV  
7.2 定义布局设置 106 i(>4wK!!  
7.3 设计波导 107 H[S%J3JI  
7.4 设置模拟参数 108 D^=J|7e  
7.5 运行模拟 110 FLGk?.x$\  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 jpO7'ivG  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 T3k#VNH  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Bh;7C@dq  
7.9 创建上方的线性波导 112 `NgAT 3zq  
8 各向异性BPM 115 a=hxJ1O  
8.1 定义材料 116 )?X-(4  
8.2 创建轮廓 117 YgUvOyaQXf  
8.3 定义布局设置 118 0cJWJOj&  
8.4 创建线性波导 120 H;YP8MoQ  
8.5 设置模拟参数 121 HbXPok  
8.6 预览介电常数分量 122 UFp,a0|  
8.7 创建输入面 123 w+1 |9Y  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 @wE5S6! B\  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 L{h%f4Du#  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 m<j8cJ(  
9.2 定义布局设置 130 m]5Cq6  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 X@K-^8  
9.4 编辑输入平面 132 ha(Z<  
9.5 设置模拟参数 134 (2:/8\_P  
9.6 运行模拟 135 ( 5tvfz%  
10 电光调制器 138 *#tJM.Z  
10.1 定义电解质材料 139 E|6VX4`+  
10.2 定义电极材料 140 y0'Rmk,  
10.3 定义轮廓 141 }j*KcB_  
10.4 绘制波导 144 f] J M /  
10.5 绘制电极 147 A-T]9f9  
10.6 静电模拟 149 "CUty"R 8  
10.7 电光模拟 151 5[* qi?w=  
11 折射率(RI)扫描 155 ,PWgH$+  
11.1 定义材料和通道 155 d5D$&5Ec  
11.2 定义布局设置 157 kH]yl 2  
11.3 绘制线性波导 160 ENGg ~D  
11.4 插入输入面 160 $!8-? ?ML  
11.5 创建脚本 161 n~A%q,DmF  
11.6 运行模拟 163 ?q; Fp  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 \H=&`?  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 bpKZ3}U  
12.1 定义材料 165 |aT| l^2R@  
12.2 创建参考轮廓 166 v(EEG/~  
12.3 定义布局设置 166 mo[Zb0>  
12.4 用户自定义轮廓 167 .)<(Oj|4  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 dv.(7Y7.x  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 DsT>3  
13.1 定义材料 173 ~ ; -! n;  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 )0Me?BRp  
13.3 定义晶圆 174 JWMpPzs  
13.4 创建器件 175 7tcPwCc{  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Lz:(6`S  
13.6 定义电极区域 178 oE(7v7iY  
后记。。。。 m3mp/g.>  
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