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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 tYNt>9L|  
    >#n-4NZ;p9  
    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。 (s*Uz3 sq  
    Z5a@fWU  
    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。 ;|1P1H-W~M  
    n ZZQxV,  
    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。 :+^llz  
    x(N} ^Hu  
    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。 yf^gU*  
    <l/Qf[V  
    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。 &_9e g  
    |Qm%G\oB?  
    《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 F9J9pgVP  
    #@"rp]1xv  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 yVv3S[J  
    "A`'~]/hE  
    目 录
    DOU?e9I2  
    1 入门指南 4 $^ dk>Hj>4  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 JN-8\ L  
    1.2 OptiBPM简介 5 <Py/uF|  
    1.3 光波导介绍 8 (uz!:dkvx  
    1.4 快速入门 8 Px&Mi:4tG  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Pg C]@Q%  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 zb)SlR  
    2.2 定义布局设置 29 F>R)~;Ja  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 9Bw5 t@  
    2.4 插入input plane 35 X_8NW,  
    2.5 运行模拟 39 S$/3Kq  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 T )]|o+G  
    3 创建一个单弯曲器件 44 j" .6  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 hd%F7D5  
    3.2 定义布局设置 45 L(S.  
    3.3 创建一个弧形波导 46 M<pgaB0  
    3.4 插入入射面 49 ]>T/Gl1  
    3.5 选择输出数据文件 53 l(4./M  
    3.6 运行模拟 54 DdBr Jx  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 t4f\0`jN  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 <u/({SZ&  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 BEx^IQ2  
    4.2 定义布局设置 61 . Dxrc  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 =R`2m  
    4.4 插入输入面 62 pz=Wq4 l  
    4.5 运行模拟 63 \ .s".aA  
    4.6 预览最大值 65 K6hN N$F!  
    4.7 绘制波导 69 9oz)E>K4f  
    4.8 指定输出波导的路径 69 W)O'( D  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 dBn.DU*B  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 r{&"]'/X  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 `"4EE}eQc  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 n8,/olqwW  
    5.1 定义波导材料 75 Z] }@#/ n  
    5.2 定义布局设置 76 >@iV!!  
    5.3 创建波导 76 <Ux;dekz}  
    5.4 修改输入平面 77 8;rS"!qM  
    5.5 指定波导的路径 78 wyM3|%RZ  
    5.6 运行模拟 79 a@1gMZc*  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 9Ua@-  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 FgaBwd^W  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 r6G)R+#  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 "rJL ^ \r  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 =v9;HPiO  
    6.2 定义布局结构 89 (#k#0T kE  
    6.3 绘制并定位波导 91 OD|&qsbL  
    6.4 生成布局脚本 95 '5\1uB PKW  
    6.5 插入和编辑输入面 97 j]^]p; An  
    6.6 运行模拟 98 `#U6`[[  
    6.7 修改布局脚本 100 Pp!W$C:  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 0T;WN$W|  
    7 应用预定义扩散过程 104 x #g,l2_!  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 KQ3 On(d  
    7.2 定义布局设置 106 $i Tgv?.Q  
    7.3 设计波导 107 V" 73^  
    7.4 设置模拟参数 108 _Qas+8NW  
    7.5 运行模拟 110 MvFXVCT#  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 D%v yO_k  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 TmiQq'm[b  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 qZG >FC37  
    7.9 创建上方的线性波导 112 U>XGJQ<NS  
    8 各向异性BPM 115 y5}|Y{5  
    8.1 定义材料 116 Vy $\.2=  
    8.2 创建轮廓 117 Ja1*a,],L  
    8.3 定义布局设置 118 f [D#QC  
    8.4 创建线性波导 120 jL<.?HE  
    8.5 设置模拟参数 121 :QNEA3Q  
    8.6 预览介电常数分量 122 7 &Aakl  
    8.7 创建输入面 123 ptcU_*Gd  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 3-D!ZS&  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ^y,ip=<5\3  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 8:bNFgJD  
    9.2 定义布局设置 130 &V L<Rx  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hV)I C9  
    9.4 编辑输入平面 132 bMYRQ,K`C  
    9.5 设置模拟参数 134 {JJ`|*H$_  
    9.6 运行模拟 135  CgWj9 [  
    10 电光调制器 138 [#tW$^UD  
    10.1 定义电解质材料 139 8}"j#tDc  
    10.2 定义电极材料 140 I$&/?ns@O  
    10.3 定义轮廓 141 -~g3?!+Hb  
    10.4 绘制波导 144 Yu=^`I  
    10.5 绘制电极 147 >J1o@0tk  
    10.6 静电模拟 149 =zKp(_[D  
    10.7 电光模拟 151 TH-^tw  
    11 折射率(RI)扫描 155 \Ip<bbB0  
    11.1 定义材料和通道 155 \?Z dUY  
    11.2 定义布局设置 157 6dh PqL  
    11.3 绘制线性波导 160 5V0=-K  
    11.4 插入输入面 160 '"EOLr\Z,  
    11.5 创建脚本 161 <~3 a aO  
    11.6 运行模拟 163 KME #5=~  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 j.K yPWO  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Q.Acmht#  
    12.1 定义材料 165  O>3'ylBQ  
    12.2 创建参考轮廓 166 , F[mh  
    12.3 定义布局设置 166 -'2.^a-8-g  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Am0$UeSZ  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 yRtFUlm`  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 (bw;zNW  
    13.1 定义材料 173 4}CRM# W2  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 e0TnA N  
    13.3 定义晶圆 174 _F,OS<>  
    13.4 创建器件 175 ra3WLK  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 eIO}/npT]Q  
    13.6 定义电极区域 178 ;dnn 2)m  
    )q,}jeM8  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 E_OLf%um  
    13.8 运行模拟 182 8P 8"dN[  
    13.9 创建脚本 184 }fA3{ Ro  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 gOkO8P6P8  
    14.1 理论背景 186 OKP?^%kD  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 M$)+Uo 2  
    14.3 生成脚本数据 190 gSC@uf  
    14.4 导出散射数据 193 8|l Yf%n>j  
    14.5 创建臂 194 3B0%:Jj  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 UaBR;v-.B3  
    14.7 加载两个臂的文件 200 75F&s,4+  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 }yw\+fc  
    14.9 连接元件 202 5q<kt{06\  
    14.10 运行模拟 203 % /s1ma6q  
    14.11 创建图以查看结果 204 (mEZ4yM  
    v6GWD}HH,  
    yDKX,  
    QQ:2987619807
    #yqcUbJY0R  
     
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