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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 %xX b5aY  
    1#zD7b~  
    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。 {XXnMO4uR;  
    U @}r?!)"f  
    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。 Lq#!}QcW=  
    LCSJIt  
    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。 O^~nf%  
    ] < ;y_  
    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。 Tkj F /zv  
    &jrc]  
    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。 TD/ 4lL~(x  
    @6y)wA9Yx  
    《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 >+%0|6VSb  
    8y4t9V  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 "`KT7  
    2%-/}'G*  
    目 录
    ]~pM;6Pu0  
    1 入门指南 4 B}I9+/|{  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 iML?`%/vN  
    1.2 OptiBPM简介 5 94lz?-j  
    1.3 光波导介绍 8 y=}o|/5"  
    1.4 快速入门 8 c&g*nDuDj  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 F_iZ|B  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 rj29$d?Y9  
    2.2 定义布局设置 29 2\"T&  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 T'5MO\  
    2.4 插入input plane 35 Xk:_aJ  
    2.5 运行模拟 39 :?gp}.  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ^_=bssaOd  
    3 创建一个单弯曲器件 44 !#4b#l(e6  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 &'m&'wDt:  
    3.2 定义布局设置 45 > =Na,D  
    3.3 创建一个弧形波导 46 !^aJS'aq  
    3.4 插入入射面 49 \ 5#eBJ  
    3.5 选择输出数据文件 53 0J .]`kR  
    3.6 运行模拟 54 dFk$rr>q  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 DH])Q5  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ]_m(q`_  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 d-I&--"ju  
    4.2 定义布局设置 61 }(#;{_  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 );xTl6Y9  
    4.4 插入输入面 62 Vo(bro4ZQi  
    4.5 运行模拟 63 rL/H{.@$`  
    4.6 预览最大值 65 dlDO?T  
    4.7 绘制波导 69 v|rBOv  
    4.8 指定输出波导的路径 69 R E9 `T  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ,UxAHCR~9  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 \ Ju7.3.  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 @,q<CF@Y  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 M ~6 $kT  
    5.1 定义波导材料 75 T=[ /x=  
    5.2 定义布局设置 76 !wo  
    5.3 创建波导 76 1+Q@RiW  
    5.4 修改输入平面 77 /kqa|=-`q  
    5.5 指定波导的路径 78 CH0Nkf  
    5.6 运行模拟 79 &iaS3x  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 GjX6noqT  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 6&"GTK  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 I(qFIV+H R  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 N@I=X-7nh|  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 V17!~  
    6.2 定义布局结构 89 .|KBQMI  
    6.3 绘制并定位波导 91 Eo0/cln|  
    6.4 生成布局脚本 95 4V'HPD>=V  
    6.5 插入和编辑输入面 97 [I( Yn  
    6.6 运行模拟 98 j;EH[3  
    6.7 修改布局脚本 100 lB   
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 *~`BG5w  
    7 应用预定义扩散过程 104 2I_~] X53[  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 lPg?Fk7AP  
    7.2 定义布局设置 106 ,Y7QmbX^  
    7.3 设计波导 107 Cq}E5M  
    7.4 设置模拟参数 108 wAc;{60s]  
    7.5 运行模拟 110 X?'pcYSL  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 [G"Va_A8  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 [6\b(kS+  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ULzrJbP'7  
    7.9 创建上方的线性波导 112 A(+%DZ  
    8 各向异性BPM 115 vywpX^KPv  
    8.1 定义材料 116 #@P0i^pFTB  
    8.2 创建轮廓 117 ,hE989x<iI  
    8.3 定义布局设置 118 #cqI0ny?G  
    8.4 创建线性波导 120 !iW> xo  
    8.5 设置模拟参数 121 pz]! T'  
    8.6 预览介电常数分量 122 mTLJajE/  
    8.7 创建输入面 123 @iN"]GFjS  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 OU<v9`<  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 8"o@$;C  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 plM:7#eA  
    9.2 定义布局设置 130 zxeT{AFPr?  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 KY\=D 2m  
    9.4 编辑输入平面 132 tN z(s)  
    9.5 设置模拟参数 134 Y;k iU  
    9.6 运行模拟 135 $4BvDZDk`B  
    10 电光调制器 138 #tA/)Jvi  
    10.1 定义电解质材料 139 @]Lu"h#u=  
    10.2 定义电极材料 140 xL"O~jTS  
    10.3 定义轮廓 141 6!wk5#  
    10.4 绘制波导 144 >+):eB L  
    10.5 绘制电极 147 ]AX3ov6z9;  
    10.6 静电模拟 149 ~nApRC)0  
    10.7 电光模拟 151 S:1g(f*85  
    11 折射率(RI)扫描 155 #@F.wV0  
    11.1 定义材料和通道 155 ?/8V%PL~$  
    11.2 定义布局设置 157 J|`.d46  
    11.3 绘制线性波导 160 Z}.ZTEB  
    11.4 插入输入面 160 #\\|:`YV  
    11.5 创建脚本 161 1:J+`mzpl  
    11.6 运行模拟 163 c7RQ7\  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 n/S+0uT  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 I{=Yuc  
    12.1 定义材料 165 X!m lC51  
    12.2 创建参考轮廓 166 &^l(RBp]0  
    12.3 定义布局设置 166 |qBcE  
    12.4 用户自定义轮廓 167 <,\U,jU _  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 "uFwsjz&B  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 UqNUX?(  
    13.1 定义材料 173 }b/P\1#z  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 uF<?y0t  
    13.3 定义晶圆 174 8[D"  
    13.4 创建器件 175 Z58{YCY  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 SYa O'c  
    13.6 定义电极区域 178 lnRL^ }  
    l]OzE-*$b  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 3 FV -&Y  
    13.8 运行模拟 182 kpxGC,I^*.  
    13.9 创建脚本 184 Q!_d6-*u  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 wx YGr`f  
    14.1 理论背景 186 "lSh 4X  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Je}0KW3G9L  
    14.3 生成脚本数据 190 +wf9!_'  
    14.4 导出散射数据 193 Qqs1%u;e8  
    14.5 创建臂 194 'u~0rMe4})  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ~H1<8py\J  
    14.7 加载两个臂的文件 200 dCe LW  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 5JHEBw5W%  
    14.9 连接元件 202 9zY6hh**  
    14.10 运行模拟 203 ]Y!x7  
    14.11 创建图以查看结果 204 V1~@   
    V@[C=K  
    T5z]=Pd"^  
    QQ:2987619807
    5{Q9n{dOh  
     
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