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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 u3wC}Zo  
    q~J oGTv  
    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。 &#@>(u: .  
    |)q K g  
    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。 p{a]pG+3  
    ]VWfdG  
    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。 tHtV[We.:  
    Fd[h9 G  
    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。 *yaX:,'\$  
    wz+5 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。 ;a#*|vx  
    b;L>%;  
    《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 T;4` wB8@  
    5Vi]~dZu7  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 6!B^xm.R@  
    g6g$nY@Jm  
    目 录
    yIIETE  
    1 入门指南 4 v (ka,Dk3  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 h4anr7g{  
    1.2 OptiBPM简介 5 ^%8qKC`Tt  
    1.3 光波导介绍 8 MdH97L)L.0  
    1.4 快速入门 8 `\jTpDV_W  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ADGnBYE  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 %X9b=%'+  
    2.2 定义布局设置 29 n}A?jOSAe  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 '_qQrP#  
    2.4 插入input plane 35 xP/OsaxN  
    2.5 运行模拟 39 "#pzZ)Zh  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 w(/DTQc~d  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ~o@\ n  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 3Q"F(uE v^  
    3.2 定义布局设置 45 dC` tN5  
    3.3 创建一个弧形波导 46 A XBkJ'jd  
    3.4 插入入射面 49 i3Hz"Qs;  
    3.5 选择输出数据文件 53 94|yvh.B  
    3.6 运行模拟 54 x _==Ss  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Hz?!BV0  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 z2w;oM$g  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ;1W6"3t-Y  
    4.2 定义布局设置 61 QCOLC2I  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 LJGJ|P  
    4.4 插入输入面 62 s`hav  
    4.5 运行模拟 63 z)lM2x>|*  
    4.6 预览最大值 65 1^C|k(t  
    4.7 绘制波导 69 ?7 #7:  
    4.8 指定输出波导的路径 69 6eQsoKK  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 &<au/^F  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ITyzs4"VV  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ?6i;)eIOI  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 7*i }km  
    5.1 定义波导材料 75 +W9]ED  
    5.2 定义布局设置 76 Is13:  
    5.3 创建波导 76 q] ^,vei  
    5.4 修改输入平面 77 n)#Lh 7X"  
    5.5 指定波导的路径 78 b M"fk&  
    5.6 运行模拟 79 c45tmul  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lop uf/U0  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 mDfwn7f  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^'vIOq-1v  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 nq' M?c#E  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 J A`H@qE  
    6.2 定义布局结构 89 " 9@,l!  
    6.3 绘制并定位波导 91 vU!8`x)  
    6.4 生成布局脚本 95 MiJ6n[iv  
    6.5 插入和编辑输入面 97 -es"0wS<u  
    6.6 运行模拟 98 Vclr2]eV4O  
    6.7 修改布局脚本 100 ?,07;>&  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 G2]^F Y  
    7 应用预定义扩散过程 104 ! _{d)J  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 E-fr}R}  
    7.2 定义布局设置 106 WPo:^BD   
    7.3 设计波导 107 s<vs:jna  
    7.4 设置模拟参数 108 ZenPw1-  
    7.5 运行模拟 110 5ZK&fKeCF  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 *N F$1  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 J 02^i5l  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 Au.:OeJm  
    7.9 创建上方的线性波导 112 /0lC KU!=  
    8 各向异性BPM 115 7,'kpyCj  
    8.1 定义材料 116 Hi7y(h?wj  
    8.2 创建轮廓 117 .Evy_o\^  
    8.3 定义布局设置 118 NTmi 2c  
    8.4 创建线性波导 120 V8PLFt;  
    8.5 设置模拟参数 121 |P~;C6sf  
    8.6 预览介电常数分量 122 >xg5z  
    8.7 创建输入面 123 ZFvyL8o  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 gU1#`r>[)  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 3`F) AWzdr  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4(cJ^]wb^  
    9.2 定义布局设置 130 XOy2lJ/  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^Q.,\TL01  
    9.4 编辑输入平面 132 \we\0@v  
    9.5 设置模拟参数 134 @T:fa J5\'  
    9.6 运行模拟 135 u[oUCTY  
    10 电光调制器 138  jz'<  
    10.1 定义电解质材料 139 _P7tnXww  
    10.2 定义电极材料 140 E D"!n-Hq  
    10.3 定义轮廓 141 }-DE`c  
    10.4 绘制波导 144 ~i~%~doa  
    10.5 绘制电极 147 u0o'K9.r  
    10.6 静电模拟 149 ~DF:lqwWP  
    10.7 电光模拟 151 gTf|^?vd  
    11 折射率(RI)扫描 155 3l1cyPv  
    11.1 定义材料和通道 155 1X1 N tS @  
    11.2 定义布局设置 157 y 9l*m~  
    11.3 绘制线性波导 160 ,h]o>  
    11.4 插入输入面 160 kv{}C)kt3  
    11.5 创建脚本 161 O;9?(:_  
    11.6 运行模拟 163 _D, ;MB&7  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 tt_o$D~kg  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 - y AQ  
    12.1 定义材料 165 pB:$lS  
    12.2 创建参考轮廓 166 ]0V}D,V($  
    12.3 定义布局设置 166 c=O,;lWFqm  
    12.4 用户自定义轮廓 167 9xI GV!  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 NAC_pM&B  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 !YL. .fb  
    13.1 定义材料 173 4u;9J*r4  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 7, } $u  
    13.3 定义晶圆 174 (2ot5x}`j  
    13.4 创建器件 175 1{x.xi"A/  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 1T&Rc4$Sn7  
    13.6 定义电极区域 178 &)d$t'7p  
    Ex amD">T  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 G3P &{.v  
    13.8 运行模拟 182 `4?~nbz  
    13.9 创建脚本 184 enS}A*Io  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ipnV$!z  
    14.1 理论背景 186 4S"\~><  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 8`>h}Q$  
    14.3 生成脚本数据 190 >^Q&nkB"B  
    14.4 导出散射数据 193 GYxM0~:$k  
    14.5 创建臂 194 OVzt\V*+%W  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Pt:e!qX)  
    14.7 加载两个臂的文件 200 'VyM{:8  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 r`y ezbG  
    14.9 连接元件 202 z<sg0K8z63  
    14.10 运行模拟 203 u@'0Vk0zGH  
    14.11 创建图以查看结果 204 9O` m,t  
    k(>h^  
    =!O*/6rz  
    QQ:2987619807
    0]KraLu"N  
     
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