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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: 2022-02-22
    前  言 4I+.^7d  
    ?RqTbT@~  
    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。 oO}>i0ax*  
    MgSp.<!  
    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。 /G[+E&vj  
    N_*u5mfQX  
    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。 vJzxP y|  
    9O2a | d  
    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。 Ed8U;U b  
    " Tw0a!  
    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。 R0z?)uU#  
    939]8BERt  
    《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 qL u8!|QT  
    23,%=U  
    上海讯技光电科技有限公司
    k^~@9F5k  
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    cG<Q`(5~  
    售价:280元 20S9/9ll  
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    2"B}}  
    目 录 c4S>_qH  
    1 入门指南 4 #xD&z^o  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 hG< a  
    1.2 OptiBPM简介 5 {A !;W  
    1.3 光波导介绍 8 :$+D 2*(  
    1.4 快速入门 8 :H~UyrN  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 A)~ /~  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 oR!n bm  
    2.2 定义布局设置 29 ze-TBh/  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 &*LA_]1@  
    2.4 插入input plane 35 0m)-7@  
    2.5 运行模拟 39 :9v*,*@x  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ptnMCF  
    3 创建一个单弯曲器件 44 L5i#Kh_  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 !4DG P28  
    3.2 定义布局设置 45 tRpL0 =y  
    3.3 创建一个弧形波导 46 j=!(F`/  
    3.4 插入入射面 49 Z{8exym  
    3.5 选择输出数据文件 53 $X{B* WF  
    3.6 运行模拟 54 OtrXYiKB   
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 |*/uN~[  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 QE`:jxyad  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {Zd)U "  
    4.2 定义布局设置 61 4O5n6~24  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 e3oYy#QNk  
    4.4 插入输入面 62 t1*BWY  
    4.5 运行模拟 63 Xs.$2  
    4.6 预览最大值 65 &Sa_%:*D(  
    4.7 绘制波导 69 +8?R+0P  
    4.8 指定输出波导的路径 69 %M4XbSN|  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 qcpG}o+&D  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 5yO#N2jY\  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 T<9dW?'|  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 u(TgWp5WF  
    5.1 定义波导材料 75 cP$wI;P  
    5.2 定义布局设置 76 Q0[CH~  
    5.3 创建波导 76 ~{3o(gzl  
    5.4 修改输入平面 77 6qmo ZAg  
    5.5 指定波导的路径 78 5 O{Ip-  
    5.6 运行模拟 79 5Tcl<Y6l  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 f0N)N}y  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Dn{19V. L  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 CIxVR  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 X=*Yzz}  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 )\:lYI}Wpm  
    6.2 定义布局结构 89 a3(7{,Ew  
    6.3 绘制并定位波导 91 3=G5(0  
    6.4 生成布局脚本 95 }tl8(kjm  
    6.5 插入和编辑输入面 97 0|wKR|zW  
    6.6 运行模拟 98 v3VLvh 2)n  
    6.7 修改布局脚本 100 nf+"vr}1  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 5Qm.ECXV  
    7 应用预定义扩散过程 104 -?2&5YB  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 GakmROZ@9  
    7.2 定义布局设置 106 eaZ)1od  
    7.3 设计波导 107 56j/w[&8  
    7.4 设置模拟参数 108 fs)q7 7g  
    7.5 运行模拟 110 Fc{6*wtO  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 WMdz+^\(  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ,sRrV $,"  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 $ uIwRG <  
    7.9 创建上方的线性波导 112 n79DS(t  
    8 各向异性BPM 115 =^%Pwkz  
    8.1 定义材料 116 2Xq!'NrS  
    8.2 创建轮廓 117 $'I$n  
    8.3 定义布局设置 118 (<:rKp  
    8.4 创建线性波导 120 c?3F9 w#  
    8.5 设置模拟参数 121 \I o?ul}za  
    8.6 预览介电常数分量 122 41+E UMc  
    8.7 创建输入面 123 D+vl%(g  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 vY+_tpuEH  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 "8j;k5<  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 .AmM%I4K  
    9.2 定义布局设置 130 JQvQm|\nc  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 MWd_ 6XM  
    9.4 编辑输入平面 132 88+\mX;A#  
    9.5 设置模拟参数 134 ( _F  
    9.6 运行模拟 135 Kt&$Si  
    10 电光调制器 138 =LeVJGF  
    10.1 定义电解质材料 139 9rvxp;  
    10.2 定义电极材料 140 ,h)T(  
    10.3 定义轮廓 141 DoPF/m}  
    10.4 绘制波导 144 Xy(SzJ %  
    10.5 绘制电极 147 5l7L@Ey  
    10.6 静电模拟 149 Xk9r"RmiOb  
    10.7 电光模拟 151 \ ]e w@C  
    11 折射率(RI)扫描 155 xYkgNXGs5  
    11.1 定义材料和通道 155 NcY0pAR*  
    11.2 定义布局设置 157 N~K)0RETn  
    11.3 绘制线性波导 160 ,+5VeRyrV  
    11.4 插入输入面 160 A%2M]];%X  
    11.5 创建脚本 161 fylA 0{  
    11.6 运行模拟 163 2 DNzC7}e  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :tS>D5dz(  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 kjKpzdbD  
    12.1 定义材料 165 lO[jf6gB  
    12.2 创建参考轮廓 166 iJj?~\zp  
    12.3 定义布局设置 166 +>9^])K|  
    12.4 用户自定义轮廓 167 \oZUG  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =K< I)2   
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 t-gNG!B  
    13.1 定义材料 173 ^1& LHrT  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 2BU)qv-  
    13.3 定义晶圆 174 x%?*]*W  
    13.4 创建器件 175 M$hw(fC|m1  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 'jlXLb  
    13.6 定义电极区域 178 lp%.n= '\  
    ii] =C(e9  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 1?#p !;&  
    13.8 运行模拟 182 M,! no  
    13.9 创建脚本 184 rZCAj  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 WuQ<AS=   
    14.1 理论背景 186 ~ z&A  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Am`A[rV0  
    14.3 生成脚本数据 190 )B5gs%u]  
    14.4 导出散射数据 193 G?1V~6  
    14.5 创建臂 194 I)/7M}t`  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 F^bQ-  
    14.7 加载两个臂的文件 200 7D_kkhN  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 )KhVUFS1  
    14.9 连接元件 202 v.&*z48  
    14.10 运行模拟 203 zc~xWy+  
    14.11 创建图以查看结果 204
    8q[WfD  
     
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