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infotek 2024-02-23 11:26

《OptiBPM入门教程》

前  言 Bg`b*(Q  
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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。 \; 3r  
yhIg)/?L  
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。 R8 m/N t2  
,'!&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。 $H#&.IjY  
vl#/8]0!  
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。 8p FSm>  
P ,i)A  
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。 U0rz 4fxc  
Cdv TC`~,  
《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 qSQjAo4t@  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 vmoqsdZ/  
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目 录
Dihk8qJ/6  
1 入门指南 4 alG}Aw#gS  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ;#;X@BhS  
1.2 OptiBPM简介 5 eE&F1|8  
1.3 光波导介绍 8 j.z#fU  
1.4 快速入门 8 6+It>mnR  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 1kpI?Plki  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 b,c vQD  
2.2 定义布局设置 29 u&qdrKx  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 HZ|6&9we  
2.4 插入input plane 35 !yxb<  
2.5 运行模拟 39 EU+sTe>  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 {>z.y1  
3 创建一个单弯曲器件 44 {*|yU"  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 %:??QD*  
3.2 定义布局设置 45 [p <L*3<  
3.3 创建一个弧形波导 46 $]Q_x?  
3.4 插入入射面 49 +|}~6`  
3.5 选择输出数据文件 53 @1>83-p"X  
3.6 运行模拟 54 }{lOsZA  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 9Dpmp|  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 J@Li*Ypo  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 D^A_0@  
4.2 定义布局设置 61 F;zmq%rK  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 9A6ly9DIS  
4.4 插入输入面 62 v9<p@GY"\  
4.5 运行模拟 63 pG" 4qw  
4.6 预览最大值 65 # mzJ^V-  
4.7 绘制波导 69 nBNZ@nD  
4.8 指定输出波导的路径 69 J|ILG  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 74KFsir@  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 S`J_}>  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 "aP/214Ul  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 bDr'W   
5.1 定义波导材料 75 rz3&khi  
5.2 定义布局设置 76 o$Jk2 7  
5.3 创建波导 76 o?b"B+#  
5.4 修改输入平面 77 Qc3 !FW<26  
5.5 指定波导的路径 78 .$q]<MK8  
5.6 运行模拟 79 &;y(@e }D  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 s#d>yx_b  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 9_HEImk  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 fxc~5~$>  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 o2jnmv~  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Y &#<{j':  
6.2 定义布局结构 89 ;B7>/q;g  
6.3 绘制并定位波导 91 c*3ilMP\4  
6.4 生成布局脚本 95 }$b/g  
6.5 插入和编辑输入面 97 h IGa);g  
6.6 运行模拟 98 {!=I GFe  
6.7 修改布局脚本 100 au GN~"n^  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 !x,3k\M  
7 应用预定义扩散过程 104 z\;kjI  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 p<jHUG4?'  
7.2 定义布局设置 106 E P<U:F  
7.3 设计波导 107 0a(*/u  
7.4 设置模拟参数 108 KYlWV<sR  
7.5 运行模拟 110 .d.7D ]Yn  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 KKOu":b  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 )>=`[$D1t  
7.8 添加一个新的轮廓 111 MT0}MMr  
7.9 创建上方的线性波导 112 /R^!~J50  
8 各向异性BPM 115  s cn!,  
8.1 定义材料 116 P{);$e+b~  
8.2 创建轮廓 117 n:7=z0 s  
8.3 定义布局设置 118 Ue8_Q8q5  
8.4 创建线性波导 120 fA|'}(kH  
8.5 设置模拟参数 121 !'+t)h9^  
8.6 预览介电常数分量 122 mNV4"lNR  
8.7 创建输入面 123 X-t4irZ)  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 [TNYPA> {  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2!jbaSH(+  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Ad]r )d{  
9.2 定义布局设置 130 "+| >nA=7  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 BURiLEYZl  
9.4 编辑输入平面 132 o]jo R3  
9.5 设置模拟参数 134 xNjA>S\]W5  
9.6 运行模拟 135 4I,HvP  
10 电光调制器 138 Q>X ;7nt0  
10.1 定义电解质材料 139 _msDf2e9  
10.2 定义电极材料 140 (spX3n%p  
10.3 定义轮廓 141 5|AZ/!rb  
10.4 绘制波导 144 J,IOp-  
10.5 绘制电极 147 4}8Xoywi1  
10.6 静电模拟 149 I]T-}pG  
10.7 电光模拟 151 "i#!  
11 折射率(RI)扫描 155 !WbQ`]uN/#  
11.1 定义材料和通道 155 YP#OI 6u  
11.2 定义布局设置 157 pKp#4Js  
11.3 绘制线性波导 160 xv1$,|^ts  
11.4 插入输入面 160 W}(dhgf  
11.5 创建脚本 161 Z3[,Xw  
11.6 运行模拟 163 "ebn0<cZ  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 %d*}:295  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 /wIZ '  
12.1 定义材料 165 /oWB7l&  
12.2 创建参考轮廓 166 ` 3<#DZ;!  
12.3 定义布局设置 166 QAu^]1;  
12.4 用户自定义轮廓 167 HLk/C[`u,  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 !(+?\+U lE  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #`?uV)(  
13.1 定义材料 173 #&DJ3(T  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 .%D] z{''  
13.3 定义晶圆 174 `M\L 6o  
13.4 创建器件 175 Ot v{#bB$  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 0E++  
13.6 定义电极区域 178 kV-a'"W5  
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