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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。 fa4=h;>a+  
^,`M0g\$  
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。 zz&vfO31J  
C!5I?z&  
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。 f9a$$nb3`  
Zb"jB$58  
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。 07FT)QTE  
f}2;N  
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。 h D.)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 /9Z!p  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 NCn`}QP  
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目 录
Y[@0qc3UO  
1 入门指南 4 #jm@N7OZ  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 |g!`\@O  
1.2 OptiBPM简介 5 eIJ[0c b}  
1.3 光波导介绍 8 FfG%C>E6~  
1.4 快速入门 8 modC6d%  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 $it@>L8  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 rI>LjHP  
2.2 定义布局设置 29 NV6G.x  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 7E\g &R.  
2.4 插入input plane 35 4gb'7'  
2.5 运行模拟 39 AuXs B  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 (0R2T"/  
3 创建一个单弯曲器件 44 ?!y"OrHg  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 )b0];&hw]  
3.2 定义布局设置 45 8SZK:VE@  
3.3 创建一个弧形波导 46 !D;c,{Oz  
3.4 插入入射面 49 VX!hv`E  
3.5 选择输出数据文件 53 GyK(Vb"h6  
3.6 运行模拟 54 bb1  f/C%  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 @Z q[e   
4 创建一个MMI星形耦合器 60 #)]E8=}  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Kp&3=e;vn{  
4.2 定义布局设置 61 l `R KqT+  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $w/E9EJ)3A  
4.4 插入输入面 62 ]-bQNYKX  
4.5 运行模拟 63 {m[Wyb(  
4.6 预览最大值 65 P0 b4Hq3  
4.7 绘制波导 69 1qZG`Vz  
4.8 指定输出波导的路径 69 yLqF ,pvO  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 e2wvc/gG6  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 0>FE%  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ;A"\?i Q  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 *HeVACxo  
5.1 定义波导材料 75 $DE&J4K  
5.2 定义布局设置 76 " #v%36U  
5.3 创建波导 76 l'uOORI  
5.4 修改输入平面 77 3AeH7g4<  
5.5 指定波导的路径 78 b 4OnZ;FI  
5.6 运行模拟 79 N}mh}  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81  :,~K]G  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 KUKI qAA  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #&BS ?@  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 y/tSGkMv  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 12OlrU  
6.2 定义布局结构 89 (w$'o*z;(  
6.3 绘制并定位波导 91 4Jykos2  
6.4 生成布局脚本 95 mNDuwDd$S  
6.5 插入和编辑输入面 97 ;s_"{f`Y6  
6.6 运行模拟 98 5v|EAjB6o  
6.7 修改布局脚本 100 MGaiTN^_<  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 K*+6`z#fMF  
7 应用预定义扩散过程 104 pkk4h2Ah  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 'RLOV  
7.2 定义布局设置 106 $^h?:L:1n  
7.3 设计波导 107 y-a|Lu*  
7.4 设置模拟参数 108 onnugj3  
7.5 运行模拟 110 >lLo4M 3  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 B^q<2S;  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 "~\*If  
7.8 添加一个新的轮廓 111 :1_mfX  
7.9 创建上方的线性波导 112 i}lRIXjdV  
8 各向异性BPM 115 :<utq|#s  
8.1 定义材料 116 iLtc HpN  
8.2 创建轮廓 117 [r9d<Zi}{  
8.3 定义布局设置 118 B*79qq  
8.4 创建线性波导 120  zy>}L #  
8.5 设置模拟参数 121 "% Y u wMY  
8.6 预览介电常数分量 122 gtYRV*^q  
8.7 创建输入面 123 x~+-VF3/  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 s MZ[d\  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ^y Vl"/  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 zP nC=h|g  
9.2 定义布局设置 130 ChE_unw  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ?,XC =}  
9.4 编辑输入平面 132 ti9}*8  
9.5 设置模拟参数 134 P {H{UKs#  
9.6 运行模拟 135 <L&eh&4c  
10 电光调制器 138 '[f Zt#  
10.1 定义电解质材料 139 [cpNiw4e  
10.2 定义电极材料 140 /gw Cwyo  
10.3 定义轮廓 141  AP w6  
10.4 绘制波导 144  `{}@@]  
10.5 绘制电极 147 lRND  
10.6 静电模拟 149 \_U*t!  
10.7 电光模拟 151 8&.-]{Z  
11 折射率(RI)扫描 155 ea~i-7  
11.1 定义材料和通道 155 .'lN4x  
11.2 定义布局设置 157 )`Ed_F}k  
11.3 绘制线性波导 160 KY+]RxX  
11.4 插入输入面 160 L_?$ayZ;  
11.5 创建脚本 161 9,WG!4:+W  
11.6 运行模拟 163 MGybGbd  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Tl3"PIb  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 zYr z08PJ  
12.1 定义材料 165 aYVDp{_  
12.2 创建参考轮廓 166 5\S&)ZA@  
12.3 定义布局设置 166 ]>8)|]O6n  
12.4 用户自定义轮廓 167 `%y5\!X  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 QJSr:dP4dG  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 jONjt(&N  
13.1 定义材料 173 9L  HuS  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 :e2X/tl#  
13.3 定义晶圆 174 N^J*!]|  
13.4 创建器件 175 5;Ia$lm=y  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 5f_7&NxT  
13.6 定义电极区域 178 %U?)?iZdL  
后记。。。。 @?a4i  
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