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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 x>bGxDtu*  
    'nT#c[x[0  
    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。 F+SqJSa  
    SYd6D@^2j  
    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。 }ip3dm  
    S0' ACt`  
    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。 X=KC +1e  
    {ew; /;  
    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。 kRb  %:*  
    k.ttrKy<q/  
    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。 2j;9USZ p  
    q"e]\Tb=we  
    《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 YvG=P<_xw  
    |E9'ii&?B  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 oMNSQMlI  
    [Qqomm.[\w  
    目 录
    bs&>QsI?j  
    1 入门指南 4 ^~;"$=Wf  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ictV7)  
    1.2 OptiBPM简介 5 eBWgAf.k  
    1.3 光波导介绍 8 ]Zz.n5c  
    1.4 快速入门 8 }0Ie Kpu5  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x']Fe7nv  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 +'$5Jtz  
    2.2 定义布局设置 29 Y:R*AOx  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 4l`[,BJ  
    2.4 插入input plane 35 ^D76_'{  
    2.5 运行模拟 39 EO`eg]  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 |->C I  
    3 创建一个单弯曲器件 44 [jv+Of IZ  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 O.DO,]Uh  
    3.2 定义布局设置 45 ALQ-aXJ  
    3.3 创建一个弧形波导 46 tv_&PIu]L  
    3.4 插入入射面 49 @'9m()%-]g  
    3.5 选择输出数据文件 53 2FcNzAaV  
    3.6 运行模拟 54 ,M9e *  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 X;1yQ |su  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Q2!5  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3rY\y+m  
    4.2 定义布局设置 61 suS[P?4  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 DNr*|A2<  
    4.4 插入输入面 62 n?778Wo}  
    4.5 运行模拟 63 k<|}&<h  
    4.6 预览最大值 65 .e5d#gE0  
    4.7 绘制波导 69 u].7+{  
    4.8 指定输出波导的路径 69 !QpOrg  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 |R2p^!m  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 l,*5*1lM  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 @^R l{p  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #aQQd8   
    5.1 定义波导材料 75 JW!.+ Q  
    5.2 定义布局设置 76 -xG6J.S  
    5.3 创建波导 76 a^8PB|G  
    5.4 修改输入平面 77 U:z5`z!  
    5.5 指定波导的路径 78 }<YU4EW  
    5.6 运行模拟 79 +0?1"2  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ez5J+  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 6?Kl L [~  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Gr4v&Mz:  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Ze[,0Y!u&  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 `{|w*)mD  
    6.2 定义布局结构 89 0'HQ=pP  
    6.3 绘制并定位波导 91 ap8q`a{j^  
    6.4 生成布局脚本 95 T(qTipq0  
    6.5 插入和编辑输入面 97 `8S3Y  
    6.6 运行模拟 98 ZS%W/.?  
    6.7 修改布局脚本 100 Q:|W/RD~  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 3FtL<7B '.  
    7 应用预定义扩散过程 104 t.dr<  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 '$c9S[  
    7.2 定义布局设置 106 ! Sw=ns7  
    7.3 设计波导 107 M!kSt1  
    7.4 设置模拟参数 108 DJ DQH\&  
    7.5 运行模拟 110 tXqX[Td`0g  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 jo^c>ur  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 LP=y$B  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 L$ i:~6  
    7.9 创建上方的线性波导 112 c6lCF &  
    8 各向异性BPM 115 WQ}wQ:]  
    8.1 定义材料 116 Rpv[rvK'  
    8.2 创建轮廓 117 :EAh%q  
    8.3 定义布局设置 118 cS'{h  
    8.4 创建线性波导 120 j!w{  
    8.5 设置模拟参数 121 haY]gmC  
    8.6 预览介电常数分量 122 + c+i u6+"  
    8.7 创建输入面 123 ``P9fd  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 s[sv4hq  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 h=0a9vIXF  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 x1?mE)n]  
    9.2 定义布局设置 130 .>eRX%  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )A xD|A  
    9.4 编辑输入平面 132 p#{y9s4h  
    9.5 设置模拟参数 134 BvsSrse  
    9.6 运行模拟 135 1*yxSU@uY  
    10 电光调制器 138 :SS \2  
    10.1 定义电解质材料 139 #-\5O  
    10.2 定义电极材料 140 -iS^VzI|I  
    10.3 定义轮廓 141 N<8\.z5:<  
    10.4 绘制波导 144 rVqQo` K\  
    10.5 绘制电极 147 n."n?C'{  
    10.6 静电模拟 149 Ny^f'tsA  
    10.7 电光模拟 151  [#C6K '  
    11 折射率(RI)扫描 155 tc0;Ake-&  
    11.1 定义材料和通道 155 }L)[>  
    11.2 定义布局设置 157 4`,7 tj  
    11.3 绘制线性波导 160 Uffwzd!  
    11.4 插入输入面 160 vMB61 |O  
    11.5 创建脚本 161 o0]YDX@T  
    11.6 运行模拟 163 "qNFDr(WM  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 0\{dt4nW&O  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 :Y\ ~[Y  
    12.1 定义材料 165 h@Ea5x  
    12.2 创建参考轮廓 166 -R]0cefC<f  
    12.3 定义布局设置 166 A4!X{qUT-  
    12.4 用户自定义轮廓 167 P,ueLG=  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 N?ccG\t  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172  C3{hf  
    13.1 定义材料 173 g ns}%\,  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 \0x>#ygX  
    13.3 定义晶圆 174 T2MC`s|`  
    13.4 创建器件 175 A{ ~D_q  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 zPa2fS8  
    13.6 定义电极区域 178 8Y.q P"s  
    oj - `G  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 D[/fs`XES  
    13.8 运行模拟 182 'RV96lX<  
    13.9 创建脚本 184 wn5OgXxG<  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 U-9Aq  
    14.1 理论背景 186 Q?i_Nl/|  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 } +}nrJv  
    14.3 生成脚本数据 190 % -!%n= P  
    14.4 导出散射数据 193 (vO3vCYeQ  
    14.5 创建臂 194 iHGVR  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 <E4(KE  
    14.7 加载两个臂的文件 200 EL$DvJ~  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 9?H$0xZV  
    14.9 连接元件 202 a#=d{/ ab  
    14.10 运行模拟 203 C P}fxDW  
    14.11 创建图以查看结果 204 'vd&r@N  
    N!(mM;1X)  
    G0UaE1n  
    QQ:2987619807
    \Nt 5TG_  
     
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