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infotek 2024-02-23 11:26

《OptiBPM入门教程》

前  言 t\LAotTF/  
9W{`$30  
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 SF$'$6x}  
Vk%[N>  
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。 lGHU{7j\  
-= {Z::}S"  
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。 N"-</kzV  
xXG-yh  
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。 \-(.cj)?  
5!WQ  
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。 p H&Tb4  
GFM $1}  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 xj 6ht/qq  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 ^Mw>'*5^  
^R\et.W`s  
目 录
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1 入门指南 4 JkT , i_  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 e}|UVoeH  
1.2 OptiBPM简介 5 }yM /z  
1.3 光波导介绍 8 MExP'9  
1.4 快速入门 8 j2GO ZKy  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 {2u#Q 7]|  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 .iK{=L/(y  
2.2 定义布局设置 29 3GMRH;/w  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 1rs`|iX5  
2.4 插入input plane 35 1&{]jG{#  
2.5 运行模拟 39 CX](^yU_  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 E]G#"EV!Y  
3 创建一个单弯曲器件 44 Oc\Bu6F  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 43cdWd%  
3.2 定义布局设置 45 A2Je*Gz  
3.3 创建一个弧形波导 46 Y@)iPK@z  
3.4 插入入射面 49 7.hgne'<  
3.5 选择输出数据文件 53 z [xi  
3.6 运行模拟 54 QwaCaYoh  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [x}]sT`#a  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 x!6&)T?!n  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 p3?!}VM!y  
4.2 定义布局设置 61 oK cgP  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 y+3< ] N  
4.4 插入输入面 62 pqaQ%|<  
4.5 运行模拟 63 8Ar5^.k  
4.6 预览最大值 65 Jjt'R`t%t  
4.7 绘制波导 69 sW/^82(dM  
4.8 指定输出波导的路径 69 }9n{E-bj*  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 :?1r.n  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ;CbQ}k  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 PnB%vS  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |&JCf =  
5.1 定义波导材料 75 *=]hc@  
5.2 定义布局设置 76 {XC1B  
5.3 创建波导 76 U`gQ7  
5.4 修改输入平面 77 /mMRV:pd  
5.5 指定波导的路径 78 ~jK'n4  
5.6 运行模拟 79 o *5<Cxg  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 *E"QFirk0  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Y02 cX@K6  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 " P A:  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 X+l &MD  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 U68o"iE  
6.2 定义布局结构 89 9f ,$JjX[  
6.3 绘制并定位波导 91 IooAXwOF  
6.4 生成布局脚本 95 .+1.??8:+  
6.5 插入和编辑输入面 97 Jb'l.xN  
6.6 运行模拟 98 $N$ ZJC6(@  
6.7 修改布局脚本 100 y,$kU1yH7  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 !acm@"Ea  
7 应用预定义扩散过程 104 <gU^#gsGra  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 O 0Fw!IQk  
7.2 定义布局设置 106 RS&l68[6  
7.3 设计波导 107 A%H"a+  
7.4 设置模拟参数 108 |Sg FHuA  
7.5 运行模拟 110 sQt]Y&_/@  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 aAY=0rCI-  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \B _g=K  
7.8 添加一个新的轮廓 111 L"Y_:l3"7  
7.9 创建上方的线性波导 112 vby[# S|  
8 各向异性BPM 115 O+vuv,gNi  
8.1 定义材料 116 y8T%g(  
8.2 创建轮廓 117 <0,c{e  
8.3 定义布局设置 118 <^j,jX  
8.4 创建线性波导 120 '~?\NeO=  
8.5 设置模拟参数 121 d! 0p^!3  
8.6 预览介电常数分量 122 jkd'2  
8.7 创建输入面 123 n[Jpy[4g  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ZJev_mj  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 |G.|ocj;  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 s;-(dQ{O  
9.2 定义布局设置 130 qaK9E@l  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 --SlxV/x  
9.4 编辑输入平面 132 NUVFG;  
9.5 设置模拟参数 134 J!sIxwF  
9.6 运行模拟 135 S]^`Qy)  
10 电光调制器 138 |KR; $e&  
10.1 定义电解质材料 139 `9;:mR $  
10.2 定义电极材料 140 sdq8wn  
10.3 定义轮廓 141 I_ "1.  
10.4 绘制波导 144 =n_r\z  
10.5 绘制电极 147 t!MGSB~  
10.6 静电模拟 149 @di mZsi1  
10.7 电光模拟 151 ]qZs^kQ  
11 折射率(RI)扫描 155 uW*)B_c  
11.1 定义材料和通道 155 <Wgp$qt;  
11.2 定义布局设置 157 Yj+p^@{S2P  
11.3 绘制线性波导 160 :f?};t+  
11.4 插入输入面 160 ml=tS,  
11.5 创建脚本 161 ^J,Zl`N  
11.6 运行模拟 163 0zD[mt  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 W0GDn  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 d(u"^NH;  
12.1 定义材料 165 $[5S M>e]  
12.2 创建参考轮廓 166 _U%a`%tU.  
12.3 定义布局设置 166 @.Pd3CB0  
12.4 用户自定义轮廓 167  QKW;r  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 I5[HD_g:  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 sJ{S(wpi"  
13.1 定义材料 173 ?kfLOJQ:I  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 Gh3b*O_,  
13.3 定义晶圆 174 }Gmwm|`*  
13.4 创建器件 175 tz #Fy?pe  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z;? 3 2K  
13.6 定义电极区域 178 &s.S) 'l4l  
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