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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 d,8mY/S>w  
    SyAvKd`g  
    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。 :2njp%  
    qwIa?!8 o  
    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。 t){"Tf c:  
    u:aW 8  
    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。 )tCX y4  
    WL`9~S  
    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。 dw.F5?j`b  
    >A0k 8T  
    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。 JG9`h#  
    mv5n4mav  
    《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 MxyN\Mq'  
    2e$w?W0^  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 3Tn)Z1o  
    +~xnXb1  
    目 录
    aR\\<due  
    1 入门指南 4 =)hVn  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^$&k5e/}C  
    1.2 OptiBPM简介 5 oI^4pwnh  
    1.3 光波导介绍 8 Oy 2+b1{  
    1.4 快速入门 8 8k(P,o  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 7}*6#KRG  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 aZEn6*0B  
    2.2 定义布局设置 29 a_h]?5 :c  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 C> [ Uvc  
    2.4 插入input plane 35 K}=|.sE9  
    2.5 运行模拟 39 ^<LY4^  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ID.n1i3  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ?<6CFH]  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 u_7~TE3W  
    3.2 定义布局设置 45 lg047K   
    3.3 创建一个弧形波导 46 Hcc"b0>}{  
    3.4 插入入射面 49 >5Wlc$bc  
    3.5 选择输出数据文件 53 VXR]"W=  
    3.6 运行模拟 54 Xn~I=Ml d  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 f]7M'sy|  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ' oF xR003  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60  BUwONF  
    4.2 定义布局设置 61  iD= p\  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 QXF aAb=(7  
    4.4 插入输入面 62 ;/j= Ny{9  
    4.5 运行模拟 63 y>*xVK{D  
    4.6 预览最大值 65 p$ bnK]  
    4.7 绘制波导 69 a,78l@d(  
    4.8 指定输出波导的路径 69 *m2=/Sh  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 3pmWDG6L  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 0(_l|PScF  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 2>*%q%81  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 9o>8o  
    5.1 定义波导材料 75 Cuc$3l(%  
    5.2 定义布局设置 76 <L&m4O#|  
    5.3 创建波导 76 %r4 q8-  
    5.4 修改输入平面 77 Tr^nkD{  
    5.5 指定波导的路径 78 P,sjo u^  
    5.6 运行模拟 79 Bo5ZZY  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .'a&3 3J  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 XT;u<aJs  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84  r[?1  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 b=3H  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 C{2xHd/*  
    6.2 定义布局结构 89 M4xi1M#%  
    6.3 绘制并定位波导 91 =!m}xdTP  
    6.4 生成布局脚本 95 "(qw-kil  
    6.5 插入和编辑输入面 97 s|y:UgD  
    6.6 运行模拟 98 0zY(:;X  
    6.7 修改布局脚本 100 wp7!>% s{  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 MQKfJru7  
    7 应用预定义扩散过程 104 t#!yrQ..'G  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 _{jjgQJ5  
    7.2 定义布局设置 106 0|; .6\  
    7.3 设计波导 107 ![f ![l  
    7.4 设置模拟参数 108 _w*}\~`=^  
    7.5 运行模拟 110 (@WA1oNG  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 6=N`wi  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 g:0#u;j^7  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 US  
    7.9 创建上方的线性波导 112 K R"M/#  
    8 各向异性BPM 115 ,.gQ^^+=  
    8.1 定义材料 116 ; O<9|?  
    8.2 创建轮廓 117 qF iLh9=D  
    8.3 定义布局设置 118 xooY' El*#  
    8.4 创建线性波导 120 OxGE%R,  
    8.5 设置模拟参数 121 =vT<EW}[  
    8.6 预览介电常数分量 122 {-BRt)L[  
    8.7 创建输入面 123 lD{Aa!\  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 B^%1Rpcn  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 -R>}u'EG>  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 l1]p'Liuu  
    9.2 定义布局设置 130 rWh6RYd<T  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5Zw1y@k(  
    9.4 编辑输入平面 132 cQ:"-!ff  
    9.5 设置模拟参数 134 9C t`  
    9.6 运行模拟 135 OCy0#aPRS  
    10 电光调制器 138 XhsTT2B   
    10.1 定义电解质材料 139 7RDDdF E!  
    10.2 定义电极材料 140 .@Ut?G  
    10.3 定义轮廓 141 LK"  bC  
    10.4 绘制波导 144 ,7XtH>2s  
    10.5 绘制电极 147 2DD:~Tbi  
    10.6 静电模拟 149 5'a3huRtV  
    10.7 电光模拟 151 #P#-xz  
    11 折射率(RI)扫描 155 "n:{ !1VGw  
    11.1 定义材料和通道 155 2BCtJ`S`  
    11.2 定义布局设置 157 f&D]anf33  
    11.3 绘制线性波导 160 wv^rS^~  
    11.4 插入输入面 160 %zU`XVNN+  
    11.5 创建脚本 161 mJB2)^33a  
    11.6 运行模拟 163 0q\7C[R_  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 c#N<"cy>  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 1009ES7*  
    12.1 定义材料 165 oUQ07z\C  
    12.2 创建参考轮廓 166 5X.e*;  
    12.3 定义布局设置 166 ob_I]~^I?|  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ceGa([#!\_  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 e"r)R8  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 zY+Fl~$S  
    13.1 定义材料 173 q %A?V _  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 v+"rZ  
    13.3 定义晶圆 174 $hxN hI  
    13.4 创建器件 175 !se0F.K  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 fA48(0p  
    13.6 定义电极区域 178 oPc\<$  
    )rLMIk  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 BK,sc'b  
    13.8 运行模拟 182 .k4W_9  
    13.9 创建脚本 184 |lH;Fq{\  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 yk2!8  
    14.1 理论背景 186 >\ST-7[^L  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 :ug4g6;#H0  
    14.3 生成脚本数据 190 27ckdyQx  
    14.4 导出散射数据 193 1xf=_F0`&  
    14.5 创建臂 194 ENh!N4vbO  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 |_u8mV  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ~8|t*@D  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 z=&z_}M8  
    14.9 连接元件 202 #<( = }?  
    14.10 运行模拟 203 =OJ;0 /$6  
    14.11 创建图以查看结果 204 Fyyg`J  
    /9y aW7w  
    a:YI"*S  
    QQ:2987619807
    0i[zup  
     
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