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infotek 2024-08-19 14:09

《OptiBPM入门教程》

前  言 &Rz-;66bN  
66_=bd(9  
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。 + kF%>F]  
<KoOJMx(  
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。 :TV`uUE  
G"6XJYoI  
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。 34_ V&8  
tk:G6Bkid  
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。 `ah"Q;d$  
2l:cP2fa  
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。 !g#y$  
;!3: 3;  
《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 =xSf-\F  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 L EFLKC  
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目 录
Wdj|RKw  
1 入门指南 4 C!6D /S  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 {/48n83n  
1.2 OptiBPM简介 5 @zLyG#kHY  
1.3 光波导介绍 8 )?6%d  
1.4 快速入门 8 ~HKzqGQy >  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 zzd PR}VG  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 'cc{sjG  
2.2 定义布局设置 29 Q `-Xx  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 6/" #pe^  
2.4 插入input plane 35 j|XL$Q  
2.5 运行模拟 39 /o}i,i$  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 y*=Ipdj  
3 创建一个单弯曲器件 44 tv: mjS  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 rcH{"\F_/  
3.2 定义布局设置 45 EDF0q i  
3.3 创建一个弧形波导 46 z"FxKN~Z  
3.4 插入入射面 49 9}a&:QTHR  
3.5 选择输出数据文件 53 WQB V~.<Yv  
3.6 运行模拟 54 7fl{<uf  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 KUHkjA_  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 wZKmU  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >CHb;*U  
4.2 定义布局设置 61 oc[z dIk  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6X4r2Vq  
4.4 插入输入面 62 LE?sAN  
4.5 运行模拟 63  <$K7f  
4.6 预览最大值 65 7m:TY>{  
4.7 绘制波导 69 u4 ~.[3E*  
4.8 指定输出波导的路径 69 b"OHXu  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 :" JEC'  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 bPV;"  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Zv8_<>e  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 J'k^(ZZ  
5.1 定义波导材料 75 wb##|XyK<c  
5.2 定义布局设置 76 v(, tu/  
5.3 创建波导 76 l701$>>  
5.4 修改输入平面 77 ]c6h'}  
5.5 指定波导的路径 78 2~V"[26t  
5.6 运行模拟 79 K=pG,[ChA  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 z2#k /3%o=  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 aO bp"  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 7d+0'3%  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]8 <`&~a  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 X `F>kp1  
6.2 定义布局结构 89 t{`krs``  
6.3 绘制并定位波导 91 C@pn4[jTl  
6.4 生成布局脚本 95 IfY?P(P  
6.5 插入和编辑输入面 97 9Sl5jn  
6.6 运行模拟 98 VA %lJ!$  
6.7 修改布局脚本 100 CdtCxy5  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %MCS_'N J  
7 应用预定义扩散过程 104 05 .EI)7  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 vJsg6oH  
7.2 定义布局设置 106 FL&L$#X  
7.3 设计波导 107 7loWqZ  
7.4 设置模拟参数 108 pOj8-rr  
7.5 运行模拟 110 *r7%'K{ C  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ?JW/Stua  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 +k0UVZZX?  
7.8 添加一个新的轮廓 111 |;I"Oc.w^R  
7.9 创建上方的线性波导 112 JbN,K  
8 各向异性BPM 115 Ylgr]?Db*  
8.1 定义材料 116 VZ7E#z+nM#  
8.2 创建轮廓 117 1@F>E;YjL=  
8.3 定义布局设置 118 S>Gb Jt(]  
8.4 创建线性波导 120 b'vIX< g  
8.5 设置模拟参数 121 M<SVH_  
8.6 预览介电常数分量 122 tg9{(_ t/W  
8.7 创建输入面 123 ;qcOcm%  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124  sHOBT,B  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 UMHFq-  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 NS "1zR+  
9.2 定义布局设置 130 ,pUB[w\  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 9S<V5$}  
9.4 编辑输入平面 132 :W+%jn  
9.5 设置模拟参数 134 BHU=TK@GR  
9.6 运行模拟 135 V@\u<LO0G  
10 电光调制器 138 14(ct  
10.1 定义电解质材料 139 db>"2EE  
10.2 定义电极材料 140 |;"(C# B  
10.3 定义轮廓 141 >GmO8dK  
10.4 绘制波导 144 is^5TL%@  
10.5 绘制电极 147 &egP3  
10.6 静电模拟 149 AdzdYZiM_  
10.7 电光模拟 151 MVEh<_  
11 折射率(RI)扫描 155 29&F_  
11.1 定义材料和通道 155 S$a.8Xh  
11.2 定义布局设置 157 b27t-p8  
11.3 绘制线性波导 160 +6L.a3&(b  
11.4 插入输入面 160 6t'.4SR  
11.5 创建脚本 161 /74)c~.W  
11.6 运行模拟 163 |`+ (O  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 cmY `$=  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 g``S SU  
12.1 定义材料 165 j#YVv c%  
12.2 创建参考轮廓 166 {J/+KK  
12.3 定义布局设置 166 >;}(? +|f  
12.4 用户自定义轮廓 167 th5UzpB4  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 .s|5AC[  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 GKG:iR)  
13.1 定义材料 173 K1o&(;l8G  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 V8Z@y&ny  
13.3 定义晶圆 174 h|<;:o?yh  
13.4 创建器件 175 IU"8.(;o  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7>EMr}f C  
13.6 定义电极区域 178 ]jR-<l8I-  
] ^J  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 (.b!kfC  
13.8 运行模拟 182  J@J`)  
13.9 创建脚本 184 N1U.1~U  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 GbvbGEG  
14.1 理论背景 186 v2YU2-X[  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 OK z5;#S=  
14.3 生成脚本数据 190 xJOp ~fKG  
14.4 导出散射数据 193 V h5\'Sn  
14.5 创建臂 194 sBNqg~HwB?  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 "Q{7X[$$^  
14.7 加载两个臂的文件 200 bvT$/ (7  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 8SCXA9}  
14.9 连接元件 202 ghk"XJ|  
14.10 运行模拟 203 d~T@fa  
14.11 创建图以查看结果 204
s,M]f,T  
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