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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 &<;T$Y  
    m+!.H\  
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 P gA<pfEHE  
    *V kaFQZ$,  
    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。 vi}16V84l  
    GY%5N= u  
    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。 :XhF:c[.:  
    (?Mn_FNE|  
    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。 D U\ytD`u  
    Ss%Cf6qdWL  
    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。 }>6e-]MHfR  
    lMFo)4&P  
    《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 x eFx!$3  
    qob!AU|  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 l6bY!I>  
    A M[f  
    目 录
    sMMOZ'bT  
    1 入门指南 4 kf'(u..G  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 *>a=ku:?  
    1.2 OptiBPM简介 5 "<=4]Z  
    1.3 光波导介绍 8 Ef`'r))  
    1.4 快速入门 8 SEM?vQ 0"}  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 8|zavH#P  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 #//xOL3J  
    2.2 定义布局设置 29 7dY_b  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 nms[No?  
    2.4 插入input plane 35 Hl}lxK,]  
    2.5 运行模拟 39 2 H%lN`  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 +%XByY5  
    3 创建一个单弯曲器件 44 p/ (Z2N"  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 )zxb]Pg+  
    3.2 定义布局设置 45 pL,XHR@Iv  
    3.3 创建一个弧形波导 46  ?^Aj\z>  
    3.4 插入入射面 49 :4zu.  
    3.5 选择输出数据文件 53 6]iU-k0b  
    3.6 运行模拟 54 , ~ 1+MZ=  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 )l`Ks  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 =Q<VU/  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 LVg#E*J  
    4.2 定义布局设置 61 k( Sda>-  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 gbzBweWF  
    4.4 插入输入面 62 LY0f`RX*&  
    4.5 运行模拟 63 *1EmK.-'u  
    4.6 预览最大值 65 PV#h_X<l%  
    4.7 绘制波导 69 7nT|yL?  
    4.8 指定输出波导的路径 69 Jpduk&u  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71  `vH|P  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 / ]8e[t>!f  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ,mz;$z6i  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 -7&ywgxl  
    5.1 定义波导材料 75 Cdz?+hb  
    5.2 定义布局设置 76 26/<\{q~  
    5.3 创建波导 76 k{mBG9[z  
    5.4 修改输入平面 77 ML>M:Ik+  
    5.5 指定波导的路径 78 ht%qjE  
    5.6 运行模拟 79 b[:,p?:@  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 h)Fc<,vwBE  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 {LjzkXs  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ]<<,{IQ  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 DyqqY$ vH(  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1\( N,'h  
    6.2 定义布局结构 89 L6CI9C;-b  
    6.3 绘制并定位波导 91 MtL<)?HQ  
    6.4 生成布局脚本 95 *{VC<<`  
    6.5 插入和编辑输入面 97 68P'<|u?  
    6.6 运行模拟 98  7V5c`:"  
    6.7 修改布局脚本 100 nnn\  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hk=[v7  
    7 应用预定义扩散过程 104 C"kfxpCi  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 )K?7(H/j  
    7.2 定义布局设置 106 LN+x!#:e  
    7.3 设计波导 107 ]D;*2Lw4&  
    7.4 设置模拟参数 108 !@lx|= #  
    7.5 运行模拟 110 /lR*ab  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ^S`hKv&87  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ].rKfv:  
    7.8 添加一个新的轮廓 111  jfK&CA  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Tl yyJ{~  
    8 各向异性BPM 115 8TpYt)]S  
    8.1 定义材料 116 =)Hu(;Yv  
    8.2 创建轮廓 117 >bWpj8Kv  
    8.3 定义布局设置 118 ;@S'8  
    8.4 创建线性波导 120 WD\Yx~o  
    8.5 设置模拟参数 121 $B?8\>_?  
    8.6 预览介电常数分量 122 ]*=!lfrV  
    8.7 创建输入面 123 HTQTDbhV^  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0p.MH~mx  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 4*Hzys[{  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Rw `ezC#  
    9.2 定义布局设置 130 8SRUqe[H]  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^Lb\k|U ,\  
    9.4 编辑输入平面 132 X~& 8^?  
    9.5 设置模拟参数 134 gw"SKp!]  
    9.6 运行模拟 135 Fy\q>(v.  
    10 电光调制器 138 q`PA~C];  
    10.1 定义电解质材料 139 jR}EBaI}  
    10.2 定义电极材料 140 +pgHCzwJE  
    10.3 定义轮廓 141 h._eP.W`  
    10.4 绘制波导 144 2p9^ =  
    10.5 绘制电极 147 'AK '(cZ  
    10.6 静电模拟 149 Gjeb)Y6N  
    10.7 电光模拟 151 p#qla'  
    11 折射率(RI)扫描 155 /[lEZ['^  
    11.1 定义材料和通道 155 A-L1vu;  
    11.2 定义布局设置 157 0p[k7W u  
    11.3 绘制线性波导 160 4G:~|N.{p  
    11.4 插入输入面 160 :%9R&p:'ar  
    11.5 创建脚本 161 @D-I@Cyl  
    11.6 运行模拟 163 @_"cMU!  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 d#+Ne f5  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 oU,8?( }'~  
    12.1 定义材料 165 7:F0?l*  
    12.2 创建参考轮廓 166 NV?x<LNWd  
    12.3 定义布局设置 166 , poc!n//  
    12.4 用户自定义轮廓 167 9 Vq   
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 " 4#&tNQ  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 s@&3;{F6D  
    13.1 定义材料 173 {,uSDI Oj$  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 Y$XzZ>VW  
    13.3 定义晶圆 174 9=$ pV==  
    13.4 创建器件 175 5cf?u3r!qJ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [xY-=-T*4  
    13.6 定义电极区域 178 /-!Fr:Ox>  
    xGr{ad.N  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 yw:%)b{  
    13.8 运行模拟 182 u9Adu`  
    13.9 创建脚本 184 VF11eZ"  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;]xc}4@=mg  
    14.1 理论背景 186 ]:@{tX 7c  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 HaL'/V~  
    14.3 生成脚本数据 190 SVwxK/Fci  
    14.4 导出散射数据 193 ZzBaYoNy[0  
    14.5 创建臂 194 H (K!{k  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 *YH!L{y  
    14.7 加载两个臂的文件 200 HOu$14g  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 x1`w{5;C 2  
    14.9 连接元件 202 q&[G^9  
    14.10 运行模拟 203 !21G $ [H  
    14.11 创建图以查看结果 204 72RTEGy  
    =Bc{0p*  
    G6{ PrV#  
    QQ:2987619807
    rD$5]%Y  
     
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