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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-18
    前  言 UT<b v}(J  
    l;}7A,u  
    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。 xO<-<sRA  
    s<_LcQbt{  
    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。  +wW  
    T 0v@mXBQ  
    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。 ~oA9+mT5  
    11<@++,i  
    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。 dh;MpE  
    wu!_BCIy  
    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。 sQ:VrXwP  
    tD7C7m  
    《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 <Mn7`i  
    k\&IFSp  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 oB06{/6  
    ;=VK _3"  
    目 录
    @VC9gd O/  
    1 入门指南 4 [{p?BTs  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 H"GE\  
    1.2 OptiBPM简介 5 RQS:h]?:l  
    1.3 光波导介绍 8 mGpkM?Y"  
    1.4 快速入门 8 k3/JQ]'D  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 lDPRn~[#\  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 KT;C RO>  
    2.2 定义布局设置 29 aRO_,n9  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 )-?uX.E{  
    2.4 插入input plane 35 zNr_W[  
    2.5 运行模拟 39 =PKt09b^  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 4R*<WdT(  
    3 创建一个单弯曲器件 44 xK),:+G(  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 2mG&@E  
    3.2 定义布局设置 45 K~y9zF{  
    3.3 创建一个弧形波导 46 `b#nC[b6|v  
    3.4 插入入射面 49 C*y6~AYN#  
    3.5 选择输出数据文件 53 QV'3O|  
    3.6 运行模拟 54 Y 6<0%  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~?`9i>3W~  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 G9'YgW+$7  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Q0q)n=i }]  
    4.2 定义布局设置 61 !/Bw,y ri<  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 fv j5[Q  
    4.4 插入输入面 62 n L+YL  
    4.5 运行模拟 63 4&]To@>  
    4.6 预览最大值 65 iVpA @p   
    4.7 绘制波导 69 BV }(djx  
    4.8 指定输出波导的路径 69 <7FP"YU  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0 bPJEEd  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 0'%+X|  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 g"Q}h  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ,LW(mdIe(  
    5.1 定义波导材料 75 Xs%R]KOwt  
    5.2 定义布局设置 76 qD$GKN.  
    5.3 创建波导 76 *<.WL"Qhl  
    5.4 修改输入平面 77 )kL` &+#>  
    5.5 指定波导的路径 78 Mdltzy=)L  
    5.6 运行模拟 79 =Y]'5cn{  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 gB{]yA"('  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ~E3SC@KL  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 EN-8uY.  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ~aqT~TL_  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 36^C0uNdX  
    6.2 定义布局结构 89 CFkW@\]  
    6.3 绘制并定位波导 91 #.MIW*==  
    6.4 生成布局脚本 95 VeD+U~ d  
    6.5 插入和编辑输入面 97 nv_m!JG7  
    6.6 运行模拟 98 zO).<xIq+  
    6.7 修改布局脚本 100 0$f_or9T  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 `b^#quz  
    7 应用预定义扩散过程 104 "u Of~e"  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~.4W,QLuD  
    7.2 定义布局设置 106 \'It,PN  
    7.3 设计波导 107 Y @XkqvX  
    7.4 设置模拟参数 108 V`R)#G>IH%  
    7.5 运行模拟 110 A"\P&kqMV  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 t-eKruj+  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 U!a!|s>  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 c#\ah}]Vo  
    7.9 创建上方的线性波导 112 1IOo?e=/bM  
    8 各向异性BPM 115 Z0()pT  
    8.1 定义材料 116 aeuf, #  
    8.2 创建轮廓 117 XQ0#0<  
    8.3 定义布局设置 118 [Hv*\rb  
    8.4 创建线性波导 120 I8<Il ^  
    8.5 设置模拟参数 121 0okO+QU,a  
    8.6 预览介电常数分量 122 ,u ?wYW;  
    8.7 创建输入面 123 u@=+#q~/P  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 u|m[(-`  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 S{^6iR  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Nl=m'4 @`  
    9.2 定义布局设置 130 RI[7M (  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 q9>Ls-k  
    9.4 编辑输入平面 132 xUiWiOihr6  
    9.5 设置模拟参数 134 &jXca|wAR  
    9.6 运行模拟 135 2A*X Hvwb  
    10 电光调制器 138 ^MWEfPt  
    10.1 定义电解质材料 139 m0x J05Zx  
    10.2 定义电极材料 140 aW`:)y&f  
    10.3 定义轮廓 141 A6?qIy  
    10.4 绘制波导 144 AkYupP2]v  
    10.5 绘制电极 147 xQNw&'|UU  
    10.6 静电模拟 149 *<`7|BH3  
    10.7 电光模拟 151 Lf,CxZL5  
    11 折射率(RI)扫描 155 ]+}ZfHp  
    11.1 定义材料和通道 155 `DgaO-Dg3  
    11.2 定义布局设置 157 71k!k&Im  
    11.3 绘制线性波导 160 RL7C YB  
    11.4 插入输入面 160 936Ff*%(l  
    11.5 创建脚本 161 %|:;Ti  
    11.6 运行模拟 163 IZ4W_NN  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Whv]88w{  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 GN:Ru|n  
    12.1 定义材料 165 bDciZ7[b  
    12.2 创建参考轮廓 166 ,~?A,9?%:  
    12.3 定义布局设置 166 w8AJ#9W  
    12.4 用户自定义轮廓 167 o|z+!,  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?o2;SY(-  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 bn0"M+7)f  
    13.1 定义材料 173 :3111}>c  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ;jRL3gAe)  
    13.3 定义晶圆 174 3+CSQb8  
    13.4 创建器件 175 ?8Hn {3X  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 TqENaC#&  
    13.6 定义电极区域 178 <u6c2!I{  
    x2 w8zT6M  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 <MPeh&_3#  
    13.8 运行模拟 182 ,bB( 24LD  
    13.9 创建脚本 184 lTa1pp Zw  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 R(M}0JRm  
    14.1 理论背景 186 Hnfvo*6d.e  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Ivz+Jj w  
    14.3 生成脚本数据 190 X HWh'G9  
    14.4 导出散射数据 193 Jz~+J*r;]A  
    14.5 创建臂 194 ;V|M3  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 J y]FrSm^  
    14.7 加载两个臂的文件 200 <'r0r/0g?  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 GLo\q:5A  
    14.9 连接元件 202 B1|?RfCe  
    14.10 运行模拟 203 ?cqicN.+6  
    14.11 创建图以查看结果 204 z[WC7hvU  
    IkSX\*  
    {F;,7Kn+l  
    QQ:2987619807
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