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infotek 2023-04-03 09:08

《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。 l;b5v]~  
xT#j-T  
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。 %o.{h  
r> eOq[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。 ~^UQw? ;  
3^xTZ*G  
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。 g0 \c  
L*6Tz'Qp  
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。 hS OAjS  
A?06fo,  
《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 W1w)SS  
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目 录
q*SX.A>YR  
1 入门指南 4 N5Eb.a9S  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 aF1pq  
1.2 OptiBPM简介 5 /lCn^E6-  
1.3 光波导介绍 8 3l0x~  
1.4 快速入门 8 Mf^ ;('~  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 cfyN)#9  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 oC#@9>+@+"  
2.2 定义布局设置 29  ]O3[Te  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 zjs@7LN  
2.4 插入input plane 35 0%7c?3#  
2.5 运行模拟 39 &Y;z[+(P  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 qiV#T +\  
3 创建一个单弯曲器件 44 8 C@iD%  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 Y-hGHnh]'  
3.2 定义布局设置 45 xV @X%E  
3.3 创建一个弧形波导 46 +]*4!4MK6  
3.4 插入入射面 49 UbE*x2N  
3.5 选择输出数据文件 53 |Tuk9d4]  
3.6 运行模拟 54 %,Xs[[?i  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Fr?o 4E6h  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 _"6{Rb53v=  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Z.Z+cFi  
4.2 定义布局设置 61 RR>Q$ K  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 "l6v[yv  
4.4 插入输入面 62 \^or l9  
4.5 运行模拟 63 $q.% 4  
4.6 预览最大值 65 6|+I~zJ88  
4.7 绘制波导 69 _@wXh-nc  
4.8 指定输出波导的路径 69 G]X72R?g  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 422d4Zu  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 %GQPiWu  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 gTcLS|& H  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |pqc(B u  
5.1 定义波导材料 75 q'9u8b  
5.2 定义布局设置 76 $x#0m  
5.3 创建波导 76 J@ZIW%5  
5.4 修改输入平面 77 Y4 q;  
5.5 指定波导的路径 78 -}Vnr\f  
5.6 运行模拟 79 pLi_)(#z_  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 VgLrufJ  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 P0,@#M&  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 sw A^oU  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 _3v6c  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 q9 !)YP+w  
6.2 定义布局结构 89 eK[8$1  
6.3 绘制并定位波导 91 |Xz-rgkQ  
6.4 生成布局脚本 95 ~~,] b  
6.5 插入和编辑输入面 97 &-M>@BMy  
6.6 运行模拟 98 d^AXhQjQN-  
6.7 修改布局脚本 100 b?S,%  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #pDWwnP[rt  
7 应用预定义扩散过程 104 +ZOjbI)  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 {yFCGCs  
7.2 定义布局设置 106 2Iv&XxSo  
7.3 设计波导 107 mk*r^k`a  
7.4 设置模拟参数 108 `b.KMOn  
7.5 运行模拟 110 :De@_m  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }.`no  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 YO&=f d*  
7.8 添加一个新的轮廓 111 vlW521  
7.9 创建上方的线性波导 112 B8J_^kd  
8 各向异性BPM 115 e'"2yA8dh"  
8.1 定义材料 116 {nQ?+o3  
8.2 创建轮廓 117 .AHf]X0  
8.3 定义布局设置 118 6b!F7ky g  
8.4 创建线性波导 120 w8(8n&5  
8.5 设置模拟参数 121 \ B \G=Y  
8.6 预览介电常数分量 122 >]/RlW[  
8.7 创建输入面 123 )-jA4!&  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ([g[\c,H  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 u4eA++ eT  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 m/E$0tf  
9.2 定义布局设置 130  ,>C`|  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 }Mv$Up  
9.4 编辑输入平面 132 Fy6(N{hql  
9.5 设置模拟参数 134 r(qw zUI  
9.6 运行模拟 135 ]?un'$%e  
10 电光调制器 138 D(X:dB50@  
10.1 定义电解质材料 139 :abpht  
10.2 定义电极材料 140 xU6rZ CqE  
10.3 定义轮廓 141 )/:j$aq  
10.4 绘制波导 144 #qnK nxD  
10.5 绘制电极 147 E[=# Rw!*  
10.6 静电模拟 149 ##QKXSD  
10.7 电光模拟 151 6,raRg6  
11 折射率(RI)扫描 155 }+/F?_I= %  
11.1 定义材料和通道 155 )x<oRHx]  
11.2 定义布局设置 157 kJ_XG;8  
11.3 绘制线性波导 160 oC  }  
11.4 插入输入面 160 G<m6Sf  
11.5 创建脚本 161 hfL8]d-  
11.6 运行模拟 163 c#L.I  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Y$4dqn  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 P3_ &(  
12.1 定义材料 165 y,F|L?dIq  
12.2 创建参考轮廓 166 lxh}N,  
12.3 定义布局设置 166 dXMO{*MF{H  
12.4 用户自定义轮廓 167 '{F Od_uk%  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 /I@`B2  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 W*Gp0pX  
13.1 定义材料 173 ,AuejMd  
13.2 创建钛扩散轮廓 173  0N`'a?x  
13.3 定义晶圆 174 JPmZ%]wA  
13.4 创建器件 175 '(fCi  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 E>L_$J-A-  
13.6 定义电极区域 178 gMB/ ~g5b0  
]D\p<4uepM  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ,&aD U  
13.8 运行模拟 182 g 6!#n  
13.9 创建脚本 184 8 huB<^  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 mF@D O$  
14.1 理论背景 186 F94Qb}  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 [+ N 5  
14.3 生成脚本数据 190 1+NmiGKg  
14.4 导出散射数据 193 fS- 31<?  
14.5 创建臂 194 2@+ MT z  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Z<~^(W7h  
14.7 加载两个臂的文件 200 v}^ f8nVR  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Nk/Ms:57y  
14.9 连接元件 202 VkDFR [k_  
14.10 运行模拟 203 %{K6   
14.11 创建图以查看结果 204
dD}!E  
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