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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 -hP>;~*4  
    =U3rOYbP;  
    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。 j%Z%_{6Ds*  
    ),4c b  
    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。 W< :7z  
    j# !U6T  
    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。 eGlPi|  
    5VK.Zs\  
    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。 =LojRY  
    bLyaJ%pa\/  
    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。 ,(Nr_K  
    nQ^ c{Bm:  
    《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 ^ub@ Jwe  
    ])$Rw $`w  
    上海讯技光电科技有限公司
    |Fp+9U  
    NekPl/4  
    L [=JHW  
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    售价:280元 4{Af 3N  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! 9 az{j 1  
     j#YPo  
    目 录 a X:,1^  
    1 入门指南 4 *BAR`+;U  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 )XoIb[s"  
    1.2 OptiBPM简介 5 VL| q`n  
    1.3 光波导介绍 8 ynU20g  
    1.4 快速入门 8 .u$o^; z!  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 .{ r %C4q9  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 h][$1b&B  
    2.2 定义布局设置 29 xjg(}w  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ~SR9*<  
    2.4 插入input plane 35 [mA\,ny9  
    2.5 运行模拟 39 [X\~J &kD  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 OCN@P+L3q  
    3 创建一个单弯曲器件 44 T6fm`uL&L  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ])H[>.?K  
    3.2 定义布局设置 45 aXRf6:\%  
    3.3 创建一个弧形波导 46 } +ZZO0  
    3.4 插入入射面 49 {<y.G1<.  
    3.5 选择输出数据文件 53 _"688u'88  
    3.6 运行模拟 54 (bo-JOOdY(  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 g]E>e v{`  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 |++\"g  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 x{#W84  
    4.2 定义布局设置 61 Ue2%w/Yo  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 fH*1.0f]6  
    4.4 插入输入面 62 #/LU@+  
    4.5 运行模拟 63 qpXsQim$~  
    4.6 预览最大值 65 m9 D' yXZ  
    4.7 绘制波导 69 {bD:OF  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ,)%$Zxng  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 I*hzlE  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 5VhJ*^R`y  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 8q_"aa,`  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~"}o^#@DwJ  
    5.1 定义波导材料 75 j$Wd[Ja+O  
    5.2 定义布局设置 76 m)Sdo gt_  
    5.3 创建波导 76 y,cz;2  
    5.4 修改输入平面 77 caXSt2|'  
    5.5 指定波导的路径 78 LMTz/M  
    5.6 运行模拟 79 %8$ldNhV  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 gjDxgNpa  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 8c^Hfjr0  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 $BUm,  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 A8U\/GP  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 1yV+~)by3  
    6.2 定义布局结构 89 -cP7`.a  
    6.3 绘制并定位波导 91 wjc&S'[  
    6.4 生成布局脚本 95 $~r_&1  
    6.5 插入和编辑输入面 97 dBNx2T}_0  
    6.6 运行模拟 98 S\R5SRE  
    6.7 修改布局脚本 100 g`r4f%O  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 DuI>z?bS  
    7 应用预定义扩散过程 104 "xV0$%  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 pi;'!d[l%  
    7.2 定义布局设置 106 ,4H/>yPw  
    7.3 设计波导 107 fOJTy0jX8  
    7.4 设置模拟参数 108 )zK@@E  
    7.5 运行模拟 110 lFZl}x  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111  rBUWzpE"  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }BI|M_q.1~  
    7.8 添加一个新的轮廓 111  *"Uf|  
    7.9 创建上方的线性波导 112 7Xf52\7n  
    8 各向异性BPM 115 UAe8Ct=YJ  
    8.1 定义材料 116 +sT S1t  
    8.2 创建轮廓 117 ?4cj"i  
    8.3 定义布局设置 118 P "%f8C~r  
    8.4 创建线性波导 120 o1Nfn'!3/>  
    8.5 设置模拟参数 121 oe<DP7e  
    8.6 预览介电常数分量 122 &>P<Zw-  
    8.7 创建输入面 123 W[<ZI>mf  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ,#U[)}im  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2;ju/9 x  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 YF)k0bu&;  
    9.2 定义布局设置 130 -CLBf'a  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 vEw8<<cgg  
    9.4 编辑输入平面 132 \![ p-mW{  
    9.5 设置模拟参数 134 Gj^*  
    9.6 运行模拟 135 +t%1FkI\  
    10 电光调制器 138 3 #"!Hg  
    10.1 定义电解质材料 139 )kDB*(?  
    10.2 定义电极材料 140 -G(#,rXk  
    10.3 定义轮廓 141 bs0[ a 1/  
    10.4 绘制波导 144 (0E<Fz V  
    10.5 绘制电极 147 1pAcaJzf  
    10.6 静电模拟 149 otX/sg.B*  
    10.7 电光模拟 151  ZvwU  
    11 折射率(RI)扫描 155 Cy dV$!&mP  
    11.1 定义材料和通道 155 qe 'RvBz  
    11.2 定义布局设置 157 uHq;z{ 2GI  
    11.3 绘制线性波导 160 J`[gE`d  
    11.4 插入输入面 160 M+*K-zt0  
    11.5 创建脚本 161 -9Dr;2\  
    11.6 运行模拟 163 V1haAP[#  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 +kN,OK~  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %n 6NVi_[  
    12.1 定义材料 165 !e:_$$j  
    12.2 创建参考轮廓 166 5W0s9yD  
    12.3 定义布局设置 166 $0k7W?tu  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ne: 'aq  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8u%,5GV>Xr  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172  S~bhh&  
    13.1 定义材料 173 3 Ak'Ue  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 QBh*x/J  
    13.3 定义晶圆 174 ""A6n{4  
    13.4 创建器件 175 ;;6$d{  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 8@Bm2?$}g  
    13.6 定义电极区域 178 P=PeWX*L<Z  
    <4n"LJ9  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 XFYa+]B2q  
    13.8 运行模拟 182 e_"m\e#N  
    13.9 创建脚本 184 QQHQ3 \  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 5|cRHM#  
    14.1 理论背景 186 --EDr>'D5P  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 $6(a6!  
    14.3 生成脚本数据 190 N<ux4tz  
    14.4 导出散射数据 193 ?GlXxx=eV  
    14.5 创建臂 194 r.lHlHl  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 A{e>7Z72  
    14.7 加载两个臂的文件 200 XhA tf @n  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 r@/@b{=  
    14.9 连接元件 202 hw.>HT|.N  
    14.10 运行模拟 203 3-&~jm~"  
    14.11 创建图以查看结果 204
    zk"8mTg  
     
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