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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。 dY/u<4  
c.(Ud`jc  
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。 HkdN=q  
f2 ydL/M,  
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。 "*w)puD  
<mZrR3v'D  
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。 *H5PT  
B;GxfYj  
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。 X'FEOF  
Nmp>UE,7[  
《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 N.0HfYf  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 Iz}2 ^  
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目 录
g\o{}Q%X  
1 入门指南 4 ls"b#eFC#  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 q%-&[%l  
1.2 OptiBPM简介 5 L\b]k,Ksf  
1.3 光波导介绍 8 X`yNR;>  
1.4 快速入门 8 jCTy:q]  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 psIkG0 &  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 Dac ^*k=D  
2.2 定义布局设置 29 {sC@N![  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 G{kj}>kS_  
2.4 插入input plane 35 x.b; +p}=  
2.5 运行模拟 39 {*QvC g?  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 4%wq:y< )/  
3 创建一个单弯曲器件 44 ytjK++(T5  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 k> b&xM!  
3.2 定义布局设置 45  3L%WVCB  
3.3 创建一个弧形波导 46 w]};0v&\~s  
3.4 插入入射面 49 ^|wT_k\  
3.5 选择输出数据文件 53 $sEB'>:  
3.6 运行模拟 54 \ Y*h  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 HEBqv+bG  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 jg[5UTkcs  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 f.| |PH  
4.2 定义布局设置 61 dgS4w@)@V;  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 CI,lkO|C  
4.4 插入输入面 62 g<fDY6jt  
4.5 运行模拟 63 1"}B]5!  
4.6 预览最大值 65 p?Ed- S  
4.7 绘制波导 69 6nh]*/  
4.8 指定输出波导的路径 69 jip\4{'N  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4,2(nYF  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 CN7 k?JO<  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 !w q4EV  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ZA0i)(j*Mn  
5.1 定义波导材料 75 16I&7=S,  
5.2 定义布局设置 76 }6).|^]\'  
5.3 创建波导 76 eSl]8BX_  
5.4 修改输入平面 77 @ ]f3| >I  
5.5 指定波导的路径 78 dM Y 0K  
5.6 运行模拟 79 \a"i7Caa  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Uz 0W <u3v  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #(6) ^ (  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 D!oZ?dGCo6  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 m}98bw  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88  kI%peb?  
6.2 定义布局结构 89 bFg*l$`5  
6.3 绘制并定位波导 91 a mqOxb  
6.4 生成布局脚本 95 ,j y<o+!  
6.5 插入和编辑输入面 97 Y %K~w  
6.6 运行模拟 98 Va7c#P?  
6.7 修改布局脚本 100 #e/2C  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Y+g,pX  
7 应用预定义扩散过程 104 a:A n=NA  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 +'|{1gB  
7.2 定义布局设置 106 .`,F  
7.3 设计波导 107 GM](=|F  
7.4 设置模拟参数 108 \eQ la8s  
7.5 运行模拟 110 |8H_-n  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ob E:kNE9  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 2{-!E ^g  
7.8 添加一个新的轮廓 111 -0$:|p?@^  
7.9 创建上方的线性波导 112 Gzw@w{JBL  
8 各向异性BPM 115 Pp+~Cir  
8.1 定义材料 116 \PbvN\L  
8.2 创建轮廓 117 bDDqaO ,8  
8.3 定义布局设置 118 0x@A~!MoP  
8.4 创建线性波导 120 Q&xjF@I  
8.5 设置模拟参数 121 86%%n?"}  
8.6 预览介电常数分量 122 Ry z?v<)h  
8.7 创建输入面 123  `?|Rc  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :\b|dvI<  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ~^&R#4J  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 n!G.At'JP  
9.2 定义布局设置 130 yl$F~e1W  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 2ev*CX6.  
9.4 编辑输入平面 132 8Atq,GcG  
9.5 设置模拟参数 134 sw$2d  
9.6 运行模拟 135 Q(Gyq:L=>  
10 电光调制器 138 }3Y <$YL"R  
10.1 定义电解质材料 139 WULAty  
10.2 定义电极材料 140 zBY~lNB  
10.3 定义轮廓 141 6YmP[%  
10.4 绘制波导 144 ZIpD{>/  
10.5 绘制电极 147 R`#W wx>b  
10.6 静电模拟 149 IkDiT63]I  
10.7 电光模拟 151 (wuaxo:  
11 折射率(RI)扫描 155 ?[)yGRzO2  
11.1 定义材料和通道 155 Izn T|l^  
11.2 定义布局设置 157 QXVC\@  
11.3 绘制线性波导 160 #f{lC0~vA  
11.4 插入输入面 160 2.-o@im0  
11.5 创建脚本 161 |0sPka/u16  
11.6 运行模拟 163 R,t$"bOd  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 mnjs(x<m  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 sN~\+_  
12.1 定义材料 165 4w4^yQE  
12.2 创建参考轮廓 166 `G!M>h@  
12.3 定义布局设置 166 "AC^ rz~U  
12.4 用户自定义轮廓 167 V.6)0fKZW  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 3[d>&xk@$  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 1J{fXh  
13.1 定义材料 173 q0&$7GH4  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 &|9.}Z8U  
13.3 定义晶圆 174 /_t|Dry015  
13.4 创建器件 175 \X|sU:g  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Eectxyr?;N  
13.6 定义电极区域 178 eC! #CK  
后继 ]$A(9Pn"  
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