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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。 -b-Pvw4  
O&93QN0  
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。 8Z>ZjNG  
UO}Kk*  
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。 @RKw1$BA  
k*\=IacX0  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 vB, X)  
Qz;2RELz  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 }pKHa'/\  
[#H$@g|CT  
《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 zH8l-0I+$  
9="i'nYp  

emb~l{K$  
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目 录
JMN1+:7i  
1 入门指南 4 8}m] XO  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 b9HE #*d,  
1.2 OptiBPM简介 5 @= )_PG  
1.3 光波导介绍 8 :NHh`@0F  
1.4 快速入门 8 +ib72j%A  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 }9e4?7  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 o Wg5-pMWZ  
2.2 定义布局设置 29 Nzz" w_#  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 Bsw5A7,-  
2.4 插入input plane 35 D!TL~3d 1  
2.5 运行模拟 39 $(_Xt-6  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .EGZv (rz&  
3 创建一个单弯曲器件 44 &O(z|-&| x  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 *""'v   
3.2 定义布局设置 45 `bO+3Y'5  
3.3 创建一个弧形波导 46 '6u;KIG  
3.4 插入入射面 49 waXA%u50  
3.5 选择输出数据文件 53 (`gqLPx[  
3.6 运行模拟 54 kc `Q- N}  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ptGM'  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 h,<%cvU=  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 he&*N*of:  
4.2 定义布局设置 61 t)XNS!6#]?  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 NvXds;EC  
4.4 插入输入面 62 zzy%dc  
4.5 运行模拟 63 ro7\}O:I  
4.6 预览最大值 65 ,6,#Lc  
4.7 绘制波导 69 T>d-f=(9KH  
4.8 指定输出波导的路径 69 ]1rr$f9  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 1p>5ZkHb  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 #)_4$<P*'  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Z6SM7? d  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Q$G!-y+"i  
5.1 定义波导材料 75 *nU7v3D  
5.2 定义布局设置 76 VWd=7  
5.3 创建波导 76 ZeF PwW  
5.4 修改输入平面 77 l,HMm|oU  
5.5 指定波导的路径 78 '~%1p_0dq  
5.6 运行模拟 79 RvvK`}/6  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 tlu-zUsi  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 (F~i  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 e?3 S0}  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 rC}r99Pe:x  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Xm*gH, '  
6.2 定义布局结构 89 %O>ehIerD  
6.3 绘制并定位波导 91 eiI}:5~ /g  
6.4 生成布局脚本 95 \kZxys!4  
6.5 插入和编辑输入面 97 u!?.vx<qy  
6.6 运行模拟 98 n  !]_o  
6.7 修改布局脚本 100  #-1 ;  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 wz31e!/  
7 应用预定义扩散过程 104 BftW<1,U^  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `gfh]7T  
7.2 定义布局设置 106 :CNWHF4$  
7.3 设计波导 107 * Ibl+  
7.4 设置模拟参数 108 `omZ'n)  
7.5 运行模拟 110 C^XJE1D.  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 wqJ^tA!  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ^aN;M\  
7.8 添加一个新的轮廓 111 5Q,#Co  
7.9 创建上方的线性波导 112 <H`&Zqqk  
8 各向异性BPM 115 4a00-y='  
8.1 定义材料 116 [>Z~& cm  
8.2 创建轮廓 117 #GT/Q3{C  
8.3 定义布局设置 118 TB\#frG  
8.4 创建线性波导 120 ;'NB6[x  
8.5 设置模拟参数 121 rePJ4i [y  
8.6 预览介电常数分量 122 ZGf R:a)wc  
8.7 创建输入面 123 2G<\Wz  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 .Ebg>j:\  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 R2yiExw<  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 puA~}6C  
9.2 定义布局设置 130 8- 3]Bm!  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 xCz(qR  
9.4 编辑输入平面 132 ob05:D_bc9  
9.5 设置模拟参数 134 @v\Osp t=  
9.6 运行模拟 135 R$k4}p  
10 电光调制器 138 XCCN6[[+  
10.1 定义电解质材料 139 &eKnLGKD  
10.2 定义电极材料 140 URdCV{@42  
10.3 定义轮廓 141 C|bnUN  
10.4 绘制波导 144 FM$XMD0=  
10.5 绘制电极 147 vx62u29m  
10.6 静电模拟 149 IWERn v!  
10.7 电光模拟 151 ~CCRs7V/L  
11 折射率(RI)扫描 155 nh"nSBRxk  
11.1 定义材料和通道 155 SB0Cq  
11.2 定义布局设置 157 Z5/^pyc  
11.3 绘制线性波导 160 -b"mx"'?  
11.4 插入输入面 160 q@8Jc[\d  
11.5 创建脚本 161 GM=r{F &  
11.6 运行模拟 163 s(jixAf  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 d,AEV_  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 4<[,"<G~3  
12.1 定义材料 165 T'B43Q  
12.2 创建参考轮廓 166 "c` $U]M%  
12.3 定义布局设置 166 "7}bU_":s  
12.4 用户自定义轮廓 167 f]Z%,'1^  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Q$_y +[  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 d"o5uo  
13.1 定义材料 173 kk#%x#L[  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 A?V}$PTlx  
13.3 定义晶圆 174 E7X6Shng  
13.4 创建器件 175 x`~YTOfYk  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177   @a2n{  
13.6 定义电极区域 178 p^QZGu-.W  
sh;DCd  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 2-=Ov@y2k!  
13.8 运行模拟 182 '[(]62j  
13.9 创建脚本 184 g<U\7Vp\1  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 3}R}|Ha J#  
14.1 理论背景 186 C'$w*^me  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 hS&3D6G t  
14.3 生成脚本数据 190 4FrP%|%E~  
14.4 导出散射数据 193 5"5!\Zo  
14.5 创建臂 194 /2 z, ?,jL  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 =`Ii ?xo  
14.7 加载两个臂的文件 200 %d?.v_Hu0  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 4P(muOS  
14.9 连接元件 202 -wn ,7;  
14.10 运行模拟 203 BwOIdz%]OY  
14.11 创建图以查看结果 204
3{c6)vR2  
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