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infotek 2023-01-30 08:54

《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。 F{g^4  
1gTW*vLM\  
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。 !)}3[h0  
JF vVRGWB  
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。 ?y@RE  
P9\!JH!  
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。 ;B'5B]A3  
!p4y@U{  
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。 .[1"3!T  
c)HHc0KD  
《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 .5;Xd?  
1%;o-F@  
上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 99\;jz7  
4a&*?=GG  
目 录
0 tZ>yR  
1 入门指南 4 h#o3qY  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 BDeX5/`U#  
1.2 OptiBPM简介 5 } +@H&}u  
1.3 光波导介绍 8 PyS~2)=B  
1.4 快速入门 8 epWO}@ b a  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 '>}dqp{Wr  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 33{(IzL0  
2.2 定义布局设置 29  !IZbMn6  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Q UQ"2oC  
2.4 插入input plane 35 Ls<.&3X2  
2.5 运行模拟 39 2 f" =f^rf  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 X/ \5j   
3 创建一个单弯曲器件 44 rl\$a2_+  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 +0,{gDd+  
3.2 定义布局设置 45 AF=9KWqf  
3.3 创建一个弧形波导 46 LxM.z1  
3.4 插入入射面 49 \uumNpB*n  
3.5 选择输出数据文件 53 ^&AhW m7\  
3.6 运行模拟 54 @wy&Z  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 b;N[_2  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 S~8w-lG!  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 q*Hf%I"  
4.2 定义布局设置 61 #SHmAB  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 rcC}4mNe  
4.4 插入输入面 62 urlwn*!^s  
4.5 运行模拟 63 N(%%bHi#V  
4.6 预览最大值 65 PP{CK4  
4.7 绘制波导 69 nPW?DbH +  
4.8 指定输出波导的路径 69 LIo3a38n?y  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 m#D+Yh/y{n  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Qg7rkRia  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 /D]V3|@E  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 IZ$7'Mo86  
5.1 定义波导材料 75 X `[P11`  
5.2 定义布局设置 76 .%.kEJh`  
5.3 创建波导 76 |M*jo<C  
5.4 修改输入平面 77 %{fa . >6  
5.5 指定波导的路径 78 arCi$:-z@  
5.6 运行模拟 79 `m~x*)L#  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 GTj=R$%09  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 5}4f[   
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 .`iG} j)\  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 6,ZfC<)  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 re\@v8w~  
6.2 定义布局结构 89 P9Gjsu #  
6.3 绘制并定位波导 91 ?P+n0S!  
6.4 生成布局脚本 95 ;g3z?Uz)  
6.5 插入和编辑输入面 97 N2?o6)  
6.6 运行模拟 98 @R5jUPUVV  
6.7 修改布局脚本 100 Bf72 .gx{0  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 n21Pfig  
7 应用预定义扩散过程 104 B!`Dj,_  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 m15MA.R>  
7.2 定义布局设置 106 W"m\|x  
7.3 设计波导 107 pjC2jlwm*  
7.4 设置模拟参数 108 &C~R*  
7.5 运行模拟 110 rjmKe*_1V  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 [79 eq=  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 oD$8(  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Q*S|SH-cZ0  
7.9 创建上方的线性波导 112 Zz"b&`K  
8 各向异性BPM 115 z7[TgL7  
8.1 定义材料 116 Qz T>h  
8.2 创建轮廓 117 ?_\t7f  
8.3 定义布局设置 118 ugtzF  
8.4 创建线性波导 120 yIm@m[B;  
8.5 设置模拟参数 121 6GxQ<  
8.6 预览介电常数分量 122 RL|13CG OP  
8.7 创建输入面 123 dDuT,zP  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 U({20  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 +Za ew679  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 U($sH9,  
9.2 定义布局设置 130 59?@55  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 HT]v S}s  
9.4 编辑输入平面 132 M*DFtp<  
9.5 设置模拟参数 134 xwjim7# _:  
9.6 运行模拟 135 ;l^4/BR  
10 电光调制器 138 3Y\7+975m  
10.1 定义电解质材料 139 K !X>k  
10.2 定义电极材料 140 u N%RB$G  
10.3 定义轮廓 141 Z_ Gb9  
10.4 绘制波导 144 @WppiZ$  
10.5 绘制电极 147 4_CV.?  
10.6 静电模拟 149 ]dXHjOpA  
10.7 电光模拟 151 q<Zdf  
11 折射率(RI)扫描 155 nI1DLVt  
11.1 定义材料和通道 155 (nhv#&Fd+  
11.2 定义布局设置 157 y-UutI&  
11.3 绘制线性波导 160 "3!!G=s P  
11.4 插入输入面 160 tEz6B}  
11.5 创建脚本 161 %ZN p  
11.6 运行模拟 163 o8!gV/oy  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 -rU~  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2b+0}u>a  
12.1 定义材料 165 (S :+#v  
12.2 创建参考轮廓 166 5:jbd:o  
12.3 定义布局设置 166 4dDDi,)U  
12.4 用户自定义轮廓 167 ]!>ThBMa  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :!omog  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 t@GPB]3[  
13.1 定义材料 173 )P6n,\  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 S ("Zzq`  
13.3 定义晶圆 174  `O-LM e  
13.4 创建器件 175 tK<GU.+  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 :n3)vK   
13.6 定义电极区域 178 O[p;IG`  
后继 G)(\!0pNZ  
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