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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。 }DjYGMrTB  
I.jZ wW!r  
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。 *yaw$oB  
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通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 \:_3i\2p  
SoQR#(73HK  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 < n?=|g  
dt,3"J  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 \~DM   
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《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 vF={9G  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 PlxIf  L  
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目 录
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1 入门指南 4 S\ ,mR4:  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 zF&=U`v  
1.2 OptiBPM简介 5 v}(6 <wnnS  
1.3 光波导介绍 8 ?vtX"Fdz  
1.4 快速入门 8 NC"yDWnO'  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 "VUYh$=[  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 OSDy'@   
2.2 定义布局设置 29 Y "jE'  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 5>_5]t {  
2.4 插入input plane 35 x4kWLy7Sz  
2.5 运行模拟 39 4[2_,9}  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 X@wm1{!  
3 创建一个单弯曲器件 44 a \5FAkI  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 6[ga$nF?  
3.2 定义布局设置 45 ZCui Fm  
3.3 创建一个弧形波导 46 5 t{ja  
3.4 插入入射面 49 qRB7Ec_  
3.5 选择输出数据文件 53 VD7i52xS  
3.6 运行模拟 54 xTV{^=\rS  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 onei4c>@  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 )}lRd#V  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 "MOpsb,  
4.2 定义布局设置 61 gwB\<rzG  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 X&\d)/Y  
4.4 插入输入面 62 C*kK)6v `  
4.5 运行模拟 63 3'I^lc  
4.6 预览最大值 65 #2p#VQh  
4.7 绘制波导 69 [0;buVU.  
4.8 指定输出波导的路径 69 ]`o!1(GA  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4`v!Z#e/aX  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @tT-JwU  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 wxQ>ifi9Z  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 WrGK\Vw[  
5.1 定义波导材料 75 I*|P@0  
5.2 定义布局设置 76 0BU=)Swku  
5.3 创建波导 76 \_]En43mg  
5.4 修改输入平面 77 ;iQEkn2T|}  
5.5 指定波导的路径 78 9(_{`2R8  
5.6 运行模拟 79 vp)Vb^K>  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U.0kR/>Z=  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 :' #\  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 S -&)p@4  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ixfdO\nU  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 P }7zE3V  
6.2 定义布局结构 89 |CD"*[j]  
6.3 绘制并定位波导 91 $K}DB N; 4  
6.4 生成布局脚本 95 ^q[gxuL_  
6.5 插入和编辑输入面 97 rxZi8w>}  
6.6 运行模拟 98 QV|>4^1D  
6.7 修改布局脚本 100 db72W x0>  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Tbbz'b;{  
7 应用预定义扩散过程 104 \.{AAj^qD  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 KM,|} .@:  
7.2 定义布局设置 106 $9!D\N,}]C  
7.3 设计波导 107 Z9`TwS@x[  
7.4 设置模拟参数 108 D)$8 W[  
7.5 运行模拟 110 j f~wBm d7  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 3\$wdUFr  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 *s4\\Wb=  
7.8 添加一个新的轮廓 111 TV59(bG.2  
7.9 创建上方的线性波导 112 EM j;2!  
8 各向异性BPM 115 uBnoQ~Qd[z  
8.1 定义材料 116 fRZ KEIyk  
8.2 创建轮廓 117 #E7AmmqD%  
8.3 定义布局设置 118 G7LIdn=  
8.4 创建线性波导 120 \fWW'  
8.5 设置模拟参数 121 k\)Cw  
8.6 预览介电常数分量 122 _wDS#t;!M  
8.7 创建输入面 123 I s57F4[}  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 dE`-\J  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 |AhF7Mj*  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {jKI^aC<[  
9.2 定义布局设置 130 QfjN"25_  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 R=j% S!  
9.4 编辑输入平面 132 is^pgKX  
9.5 设置模拟参数 134 !p"aAZT7sq  
9.6 运行模拟 135 "hz\Z0zg2  
10 电光调制器 138 l{c]p-  
10.1 定义电解质材料 139 k0z&v <  
10.2 定义电极材料 140 ]88];?KS}  
10.3 定义轮廓 141 VaONd0Z I  
10.4 绘制波导 144 o :q1beU  
10.5 绘制电极 147 U/{6% Qy  
10.6 静电模拟 149 eet Q}]  
10.7 电光模拟 151 yCz|{=7"j  
11 折射率(RI)扫描 155 tAu4haa4;  
11.1 定义材料和通道 155 ,,L2(N  
11.2 定义布局设置 157 K*-@Q0"KM{  
11.3 绘制线性波导 160 Y]|:?G7l]  
11.4 插入输入面 160 E-5_{sc  
11.5 创建脚本 161 xw^.bz|  
11.6 运行模拟 163 uGN^!NG-0  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 'T=~jA7SkT  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 o|pT;1a"  
12.1 定义材料 165 vxQ8t!-u  
12.2 创建参考轮廓 166 {LzH&qu  
12.3 定义布局设置 166 sW#JjtK  
12.4 用户自定义轮廓 167 Fm_y&7._  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 13'vH]S$M  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 %(/!ljh_  
13.1 定义材料 173 w~R`D  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 Ter :sge7  
13.3 定义晶圆 174 ">81J5qgd  
13.4 创建器件 175 ykg#{9+  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 (h-*_a}F4  
13.6 定义电极区域 178 m#/_x  
后继 1nknSw#  
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