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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 |{g+Y  
    qP!eJ6[Nh"  
    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。 D+V7hpH-  
     <VjJAu  
    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。 e{({|V '  
    |( (zTf  
    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。 aI zv  
    DPe]daF  
    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。 AJt!!crs  
    CZ 2`H[8  
    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。 RVtQ20e";r  
    -7WW[ w  
    《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 C7T(+Wd!,  
    `T/~.`R  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 %v5R#14[n  
    W]<$0  
    目 录
    ?wMHS4  
    1 入门指南 4 IC/(R! Crj  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 | sqZ$Mu  
    1.2 OptiBPM简介 5 Jsg I'  
    1.3 光波导介绍 8 .F&9.#>  
    1.4 快速入门 8 lM\LN^f5*  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 `|1MlRM9  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 N)R[6u}  
    2.2 定义布局设置 29 #)+- lPe  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?tf&pgo  
    2.4 插入input plane 35 "re-@Baw  
    2.5 运行模拟 39 PDx)S7+w[  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2J;`m_oP  
    3 创建一个单弯曲器件 44 \a "Ct'  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 Zr$d20M2A;  
    3.2 定义布局设置 45 1Wg-x0R  
    3.3 创建一个弧形波导 46 i< (s}wg  
    3.4 插入入射面 49 J.*XXM- V  
    3.5 选择输出数据文件 53 5FvOznK^e  
    3.6 运行模拟 54 Q+|{Bs)6i1  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Q>}2cDl  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 !.-tW7   
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 OL59e %X  
    4.2 定义布局设置 61 3 K/Df#  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $<@\-vYvr@  
    4.4 插入输入面 62 :L?_Y/K  
    4.5 运行模拟 63 4z7G2  
    4.6 预览最大值 65 \ v@({nB8  
    4.7 绘制波导 69 wyc D>hc  
    4.8 指定输出波导的路径 69 !KS F3sz  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ClW'W#*(Y  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 *xRc * :0  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 jX=lAs~6  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 *ck}|RhR  
    5.1 定义波导材料 75 T~4mQuYi  
    5.2 定义布局设置 76 `&7RMa4=  
    5.3 创建波导 76 W-2i+g)  
    5.4 修改输入平面 77 4\X||5.c  
    5.5 指定波导的路径 78 ~d>%,?zz  
    5.6 运行模拟 79 U0B2WmT~Q  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4 k}e28  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 H! r &aP  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 O0l^*nZ46t  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jjOgG-Q  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 A//?6O Jx?  
    6.2 定义布局结构 89 8@K^|xeQ  
    6.3 绘制并定位波导 91  |qcD;  
    6.4 生成布局脚本 95 qV1O-^&[f=  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Rz <OF^Iy  
    6.6 运行模拟 98 V*n==Nb5L  
    6.7 修改布局脚本 100 IY(h~O  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <zfe }0  
    7 应用预定义扩散过程 104 %Tcf6cK"  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 @9 8;VWY\  
    7.2 定义布局设置 106 =6%|?5G  
    7.3 设计波导 107 J}g~uW  
    7.4 设置模拟参数 108 ~&G4)AM  
    7.5 运行模拟 110 9G+f/k,P  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Evu=M-?  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 MOz}Q1`a  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 c,5n, i  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ,\ldz(D?+  
    8 各向异性BPM 115 Fxd{ Zk`  
    8.1 定义材料 116 2=*=^)FNI  
    8.2 创建轮廓 117 6XUuGxQV/  
    8.3 定义布局设置 118 gtU1'p"  
    8.4 创建线性波导 120 R"xp%:li  
    8.5 设置模拟参数 121 J%v5d*$.  
    8.6 预览介电常数分量 122 Q}vbm4)[  
    8.7 创建输入面 123 n[k1np$7?6  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 M-9gD[m  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 -e`;bX_N)  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 I@Z)<5Zf  
    9.2 定义布局设置 130 Agy <j   
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 is#8R:7.:  
    9.4 编辑输入平面 132 xxX/y2\  
    9.5 设置模拟参数 134 %]4-{%v  
    9.6 运行模拟 135 3{J.xWB@:  
    10 电光调制器 138 Pn WD}'0V  
    10.1 定义电解质材料 139 D[Iq n  
    10.2 定义电极材料 140 Vu]h4S:  
    10.3 定义轮廓 141 }C6@c1myq-  
    10.4 绘制波导 144 8OAg~mQ15(  
    10.5 绘制电极 147 UmP'L!  
    10.6 静电模拟 149 F-0UdV  
    10.7 电光模拟 151 #s"B-sWE  
    11 折射率(RI)扫描 155 V/y=6wUiSl  
    11.1 定义材料和通道 155 ,seFkG@1  
    11.2 定义布局设置 157 jMU9{Si  
    11.3 绘制线性波导 160 xb^ Mo.\[  
    11.4 插入输入面 160 vA?_-.J  
    11.5 创建脚本 161 9N Le&o  
    11.6 运行模拟 163 qi=3L  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 'h *Zc}Q:  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 m^tNqJs8  
    12.1 定义材料 165 1L[S*X  
    12.2 创建参考轮廓 166 pMN<p[MB  
    12.3 定义布局设置 166 `SOhG?Zo  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ^ }#f()  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 hx!`F  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 vjTwv+B"  
    13.1 定义材料 173 6E+=Xi  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 Dd/}Ya(Gi  
    13.3 定义晶圆 174 !<Z{@7oH  
    13.4 创建器件 175 Zoow*`b|$U  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 |=3 *;}  
    13.6 定义电极区域 178 ?)cJZ>$!w  
    #v8Cy|I  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 (!n-Age  
    13.8 运行模拟 182 N$Hqa^!'T  
    13.9 创建脚本 184 ryEvmWYu  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 H1Xovr  
    14.1 理论背景 186 D44I"TgqD  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ^Kw(& v  
    14.3 生成脚本数据 190 D8/sz`N7Q  
    14.4 导出散射数据 193 */U$sZQ)  
    14.5 创建臂 194 s^PmnFR  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 @3 "DBJ  
    14.7 加载两个臂的文件 200 @,vv\M0)p  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 )6G+tU'  
    14.9 连接元件 202 LXxl?D  
    14.10 运行模拟 203 }#YQg0(  
    14.11 创建图以查看结果 204 \UQ],+H  
    ayH>XwY6  
    rqC1  
    QQ:2987619807
    @7|)RSBQz  
     
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