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infotek 2024-08-19 14:09

《OptiBPM入门教程》

前  言 ,qz:(Nr  
ey/=\@[p  
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。 Uv|?@zy#  
S}}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。 ~c\iBk  
r:~q{  
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@PXC8}  
tbm/gOBw  
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。 N'@E^ rYc  
 &e%eIz  
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)**)mz[  
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《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 W>'KE:!sp  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 V/@7XAt  
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目 录
x1'4njTV$  
1 入门指南 4 TOge!Q>a  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 |e+r|i]  
1.2 OptiBPM简介 5 XlaGR2-%  
1.3 光波导介绍 8 ,T;T %/ S  
1.4 快速入门 8 zPyN2|iFah  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 =#.qe=  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 % s),4  
2.2 定义布局设置 29 I*`;1+`  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 9H%dK^C  
2.4 插入input plane 35 k+% c8w 9  
2.5 运行模拟 39 Kj/{V  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 \<kQ::o1y  
3 创建一个单弯曲器件 44 6BY(Y(z  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 6Q~(ibKx  
3.2 定义布局设置 45 Nq >"vEq)  
3.3 创建一个弧形波导 46 A2p]BW&  
3.4 插入入射面 49 ^o-)y"GJ  
3.5 选择输出数据文件 53 h}n?4B~Gi  
3.6 运行模拟 54 s)-O{5;U  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~gA^tc3G  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 }c@duf-l  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 r=cm(AHF  
4.2 定义布局设置 61 l<8+>W`_  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Zk<Y+!  
4.4 插入输入面 62 {osadXd C  
4.5 运行模拟 63 \]Y=*+{  
4.6 预览最大值 65 4sM9~zC5  
4.7 绘制波导 69 ZO*?02c  
4.8 指定输出波导的路径 69 =DsFR9IB  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 a2.@Zyz  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 xO 6$:o-  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 D^<5gRK?  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 kR]AW60OE  
5.1 定义波导材料 75 f|NWn`#bY  
5.2 定义布局设置 76 ,UATT]>  
5.3 创建波导 76 Dwbt^{N ^  
5.4 修改输入平面 77 PE&$2(  
5.5 指定波导的路径 78 qE@H~&  
5.6 运行模拟 79 :P?zy|aBi  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ()ZP =\L  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 eQ80Kf~  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 +T8]R7b9  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 v%4zP%4Ak[  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 R&@NFin  
6.2 定义布局结构 89 N D1'XCN  
6.3 绘制并定位波导 91 }_,={<g  
6.4 生成布局脚本 95 n<3{QqF  
6.5 插入和编辑输入面 97 fIii  
6.6 运行模拟 98 -/LB-t  
6.7 修改布局脚本 100 ot; ]?M  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Xp?WoC N  
7 应用预定义扩散过程 104 1pJ?YV  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 sL4+O P-  
7.2 定义布局设置 106 2bt).gGm  
7.3 设计波导 107 jVInTR0f[  
7.4 设置模拟参数 108 jUCDf-_ m  
7.5 运行模拟 110 miEf<<L#z  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Hq0O!Zv  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 W&p f%?  
7.8 添加一个新的轮廓 111 l *]nvd_  
7.9 创建上方的线性波导 112 JVq`v#8  
8 各向异性BPM 115 jU!ibs}R3  
8.1 定义材料 116 |l673FcJ  
8.2 创建轮廓 117 %R@&8  
8.3 定义布局设置 118 ^.u J]k0  
8.4 创建线性波导 120 C sx EN4  
8.5 设置模拟参数 121 [9,34/i  
8.6 预览介电常数分量 122 4\iy{1{E,C  
8.7 创建输入面 123 N7#,x9+E  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Q|tzA10E  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @i=_y+|d_  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 7f\/cS^  
9.2 定义布局设置 130 sV-UY!   
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 TykY>cl   
9.4 编辑输入平面 132 2O " ~k  
9.5 设置模拟参数 134 8 _|"+Ze  
9.6 运行模拟 135 )( W%Hmi  
10 电光调制器 138 1pZ[r M'}  
10.1 定义电解质材料 139 !DZ4C.  
10.2 定义电极材料 140 VNHt ]Ewj  
10.3 定义轮廓 141 S)W(@R+@4  
10.4 绘制波导 144 Gn>~CoFN  
10.5 绘制电极 147 :Nl.< 6+  
10.6 静电模拟 149 eGi|S'L'  
10.7 电光模拟 151 MUR Hv3  
11 折射率(RI)扫描 155 2hFOwI  
11.1 定义材料和通道 155 y0\=F  
11.2 定义布局设置 157 L,* #  
11.3 绘制线性波导 160 zD): yEc  
11.4 插入输入面 160 LT6VZ,S  
11.5 创建脚本 161 Lo uYY: Q  
11.6 运行模拟 163 T74."Lo#  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 R*>EbOuI  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 R~d{Yv  
12.1 定义材料 165 QR*{}`+l  
12.2 创建参考轮廓 166 _0!<iN L  
12.3 定义布局设置 166 -< }#ImTN  
12.4 用户自定义轮廓 167 4<y|SI!  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 6d%)MEM  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 QI{<q<  
13.1 定义材料 173 oxJ#NGD  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 :AM_C^j~ D  
13.3 定义晶圆 174 Fu"@)xw/-q  
13.4 创建器件 175 h f9yK6  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 (qg~l@rf  
13.6 定义电极区域 178 nCPIpw,]M  
(m& ''yaH  
13.7 定义输入平面和模拟参数 182 /V f L(  
13.8 运行模拟 182 Jec<1|  
13.9 创建脚本 184 0]MI*s>&  
14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Aj "SSX!L  
14.1 理论背景 186 A^@,Ha  
14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ~Pi CA  
14.3 生成脚本数据 190 T[]kun  
14.4 导出散射数据 193 )`-vN^1S-  
14.5 创建臂 194 .8/W_iC92  
14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 <PTi>C8;r  
14.7 加载两个臂的文件 200 e3x;(@j  
14.8 在OptiSystem内完成布局 201 } f+hB  
14.9 连接元件 202 H`Ld,E2ex&  
14.10 运行模拟 203 4!0nM|~  
14.11 创建图以查看结果 204
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