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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。 1qEpQ.:](  
'<Nhq_u{  
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。 pZpAb+  
})I_@\q  
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。 l%$~X0%DM  
\ O*8%  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 C\ ~!2cy  
Q]Kc< [E  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 -r.Qy(}p  
# :^aE|s  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 f!3$xu5  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 v-(Ry<fT9  
+#|| w9p  
目 录
~1_v;LhH5+  
1 入门指南 4 MLu@|Xgh  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 aP#nK  
1.2 OptiBPM简介 5 f!|$!r*q  
1.3 光波导介绍 8 T^"-;  
1.4 快速入门 8 I$rnW  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ]c67zyX=%  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 K *<+K<Tp  
2.2 定义布局设置 29 2j9+ f{ l  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 4,nUCT  
2.4 插入input plane 35 2H h5gD|>  
2.5 运行模拟 39 676r0`  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 1 P0)La#  
3 创建一个单弯曲器件 44 P(n_eIF-f  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 8ZnHp~  
3.2 定义布局设置 45 !Zr 9t|_  
3.3 创建一个弧形波导 46 2 Nr*  
3.4 插入入射面 49 vpnOc2 -  
3.5 选择输出数据文件 53 iSiez'  
3.6 运行模拟 54 _m;H$N~I#  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 lk<}`#(g  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 u\&F`esQ2  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 T5:p^;?g  
4.2 定义布局设置 61 q6A"+w,N  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 vs*Q {  
4.4 插入输入面 62 lhp.zl  
4.5 运行模拟 63 [EdX6  
4.6 预览最大值 65 ?}mbp4+j[  
4.7 绘制波导 69 8p91ni'  
4.8 指定输出波导的路径 69 '}F=U(!  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ` oPUf!  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 _J N$zZ{  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 +\Zr\fOe|%  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ,MmX(O0  
5.1 定义波导材料 75 AA&5wDMV>  
5.2 定义布局设置 76 =!V-V}KK-  
5.3 创建波导 76 9fj8r3 F#  
5.4 修改输入平面 77 K6..N\7  
5.5 指定波导的路径 78 8<2 [ F  
5.6 运行模拟 79 eeix-Wt*E  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 D^!x@I~:  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,; 81FK  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 zfm-v U  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 /:BM]K  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 R9-Ps qmF  
6.2 定义布局结构 89 ML)5nJD  
6.3 绘制并定位波导 91 P { 8d.  
6.4 生成布局脚本 95 :m{;<LRV  
6.5 插入和编辑输入面 97 v}>5!*  
6.6 运行模拟 98 &_Vd  
6.7 修改布局脚本 100 Ok*aP+Wq  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 FN>ns,  
7 应用预定义扩散过程 104 2B !Bogs  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 GcHy`bQbiX  
7.2 定义布局设置 106 r ?e''r  
7.3 设计波导 107 f,s1k[w/;  
7.4 设置模拟参数 108 *~b}]M700  
7.5 运行模拟 110 k~|5TO  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 p10i_<J]=  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 q_G O;-b{  
7.8 添加一个新的轮廓 111 f:!b0j  
7.9 创建上方的线性波导 112 &4 ~C%{H3  
8 各向异性BPM 115 {*lRI  
8.1 定义材料 116 *D_pFS^l  
8.2 创建轮廓 117 (& =gM  
8.3 定义布局设置 118 0CtPq`!  
8.4 创建线性波导 120 NZaMF.  
8.5 设置模拟参数 121 $!m (S&f  
8.6 预览介电常数分量 122 %s(Ri6R&  
8.7 创建输入面 123 {i!@C(M3  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 kbR!iPM-;  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 [\|p~Qb)s  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Mu>WS)1lS  
9.2 定义布局设置 130 /bBFPrW  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Gd:fh5u':  
9.4 编辑输入平面 132 ' Akt5q  
9.5 设置模拟参数 134 ~ V:@4P  
9.6 运行模拟 135 +o*&JoC  
10 电光调制器 138 t(sQw '>  
10.1 定义电解质材料 139 ta)'z@V@g  
10.2 定义电极材料 140 dK^WZQ  
10.3 定义轮廓 141 $SAk|  
10.4 绘制波导 144 3R|C$+Sc  
10.5 绘制电极 147 `VzjXJw  
10.6 静电模拟 149 7z@Jw  
10.7 电光模拟 151 8`? vWJS  
11 折射率(RI)扫描 155 uz8Y)b  
11.1 定义材料和通道 155 ^@a|s Sb  
11.2 定义布局设置 157 `N,q~@gL  
11.3 绘制线性波导 160 zK@DQ5  
11.4 插入输入面 160 ~ v21b?   
11.5 创建脚本 161 ^7zXi xp  
11.6 运行模拟 163 m-h+UKt  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 { :~&#D  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 OY?x'h  
12.1 定义材料 165 Co%EJb"tk  
12.2 创建参考轮廓 166 s<;kTReA  
12.3 定义布局设置 166 N*CcJp{Q  
12.4 用户自定义轮廓 167 rcx'`CIJ  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 gWZzOH*  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 l^,"^ vz  
13.1 定义材料 173 p\&Lbuzv  
13.2 创建钛扩散轮廓 173  zG0191f  
13.3 定义晶圆 174 }wkZ\q[  
13.4 创建器件 175 XzH"dDAVE  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =iEQE  
13.6 定义电极区域 178 U<"@@``+N  
后继 mO1r~-~AJ  
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