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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 h.DQ6!?;s  
    ~Su>^T(?-  
    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。 fz:F*zT1  
    ek.L(n,J|  
    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。 *rA!`e*  
    ^E5Xpza  
    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。 Z";o{@p  
    iXBc ~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。 $?0<rvGJ  
    _wm"v19  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 }UX>O  
    1,4kw~tA  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Hd4&"oeY  
    jLZ+HYyG9  
    上海讯技光电科技有限公司
    P4s:wuJ^  
    7pkc*@t  
    BHa!jw_~o  
    YckexfL  
    售价:280元 a}MOhM6T  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! V<+d o|@F  
    Dj?9 5Z,r  
    目 录 HAP9XC(F]  
    1 入门指南 4 qxk1Rzm?x  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 D_'Zucq  
    1.2 OptiBPM简介 5 aY6]NpT  
    1.3 光波导介绍 8 bD=_44I  
    1.4 快速入门 8 aMT&}3  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 KrG$W/<tg  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 'j>Q7M7q{  
    2.2 定义布局设置 29 GT`:3L  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 CI ~+(+q  
    2.4 插入input plane 35 6D) vY  
    2.5 运行模拟 39 :*Sl\:_X)  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2g|+*.*`  
    3 创建一个单弯曲器件 44 }[? X%=  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 . [*6W.X  
    3.2 定义布局设置 45 "c=\?   
    3.3 创建一个弧形波导 46 pM.>u/=X  
    3.4 插入入射面 49 km.xy_v  
    3.5 选择输出数据文件 53 _epi[zf@  
    3.6 运行模拟 54 =f?|f  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 lfb]xu]O  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 'd'*4 )]k  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {'EQ%H $q  
    4.2 定义布局设置 61 ,}F{V>dhn  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Y[@$1{YS  
    4.4 插入输入面 62 6imDA]5N&  
    4.5 运行模拟 63 bv-s}UP0  
    4.6 预览最大值 65 OV^) N  
    4.7 绘制波导 69 V]<J^m8  
    4.8 指定输出波导的路径 69 67%o83\  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 P]1`=-  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 #|xK> ;  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 d%\en&:la  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 mQ:lj$Gf  
    5.1 定义波导材料 75 !Zlvz%X  
    5.2 定义布局设置 76 /a(xUm@.  
    5.3 创建波导 76  NDm3kMa  
    5.4 修改输入平面 77 ESL(Mf'  
    5.5 指定波导的路径 78 7P|GKN~  
    5.6 运行模拟 79 Ks7DoXCvE  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 !*'uPw:l2  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 vrLI`3n]  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 < Pg4>  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 k[&+Iy  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ok  iI:  
    6.2 定义布局结构 89 q!t_qX7u  
    6.3 绘制并定位波导 91 uR"(0_  
    6.4 生成布局脚本 95 ULkjY1&  
    6.5 插入和编辑输入面 97 7 `thM/fN  
    6.6 运行模拟 98 ;n?H/(6X8>  
    6.7 修改布局脚本 100 /:~mRf^  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Kp!sn,:  
    7 应用预定义扩散过程 104 7?Q<kB=f  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 S8TJnv`?'  
    7.2 定义布局设置 106 ]Wa.k  
    7.3 设计波导 107 Mnn\y Tblp  
    7.4 设置模拟参数 108 6p=AzojoB  
    7.5 运行模拟 110 mhv{6v  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 c!d>6:\  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 6av]L YK  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 |W[BqQIf  
    7.9 创建上方的线性波导 112 lb{<}1YR0o  
    8 各向异性BPM 115 -U`]/  
    8.1 定义材料 116 {=pRU_-^  
    8.2 创建轮廓 117 sL[&y'+  
    8.3 定义布局设置 118 )S]4 Kt_  
    8.4 创建线性波导 120 =$`EB  
    8.5 设置模拟参数 121 :7 Ro9z8  
    8.6 预览介电常数分量 122 *fQ$s  
    8.7 创建输入面 123 !yI , ~`Z  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 G|*^W;(Z  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 mR\rK&'6  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 {9S=:  
    9.2 定义布局设置 130 QVA)&k'T,  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 zUF%`CR  
    9.4 编辑输入平面 132 $[x2L s~  
    9.5 设置模拟参数 134 ,HO~NqmB4  
    9.6 运行模拟 135 ]@wee08  
    10 电光调制器 138 |]kcgLqj  
    10.1 定义电解质材料 139 v1*Lf/  
    10.2 定义电极材料 140 )u)]#z  
    10.3 定义轮廓 141 bKRz=$P?  
    10.4 绘制波导 144 //9Ro"  
    10.5 绘制电极 147 ?=}~]A5N  
    10.6 静电模拟 149 #+I)<a7\  
    10.7 电光模拟 151 ^@5#jS2  
    11 折射率(RI)扫描 155 KV v0bE  
    11.1 定义材料和通道 155 U{6i5;F#H  
    11.2 定义布局设置 157 )`<- c2  
    11.3 绘制线性波导 160 {y-7xg~}  
    11.4 插入输入面 160 1#9qP~#]'{  
    11.5 创建脚本 161 Xk8+  
    11.6 运行模拟 163 *8y kE  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 NZ`Mq  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 gB BS}HF  
    12.1 定义材料 165 cK6M8:KW  
    12.2 创建参考轮廓 166 iU]py  
    12.3 定义布局设置 166 yyCx;  
    12.4 用户自定义轮廓 167 9U$n;uA  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 DG1C_hu i  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 $n>|9(K8  
    13.1 定义材料 173 DY<Br;  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 g|L" |Q  
    13.3 定义晶圆 174 unn2MP'  
    13.4 创建器件 175 0kEz i  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 OJ0Dw*K<  
    13.6 定义电极区域 178 4|i.b?"  
    vd+yU9  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 lrQ +G@#  
    13.8 运行模拟 182 }H2<w-,+  
    13.9 创建脚本 184 M8j%bmd(,  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 29#&q`J  
    14.1 理论背景 186 XoI,m8A  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 LU "e9  
    14.3 生成脚本数据 190 2' fg  
    14.4 导出散射数据 193 3N%%69JN)  
    14.5 创建臂 194 9;,_Q q  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Gc6`]7 s  
    14.7 加载两个臂的文件 200 bj)dYj f  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 R?bF b|5t  
    14.9 连接元件 202 B]jI^( P  
    14.10 运行模拟 203 3e~X`K1Q<  
    14.11 创建图以查看结果 204
    s+m,ASj  
     
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