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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 1z4s1 Y  
    FY^#%0~  
    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。 75O-%9lFF  
    H-*"%SJ  
    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。 yf2I%\p}  
    JOR ? xCc  
    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。 g_2m["6*  
    /(aKhUjhb  
    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。 1j_x51p  
    !A.Kb74  
    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。 4. &t  
    ?89ZnH2/  
    《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 S`!MoIMsD  
    !PaDq+fB  
    上海讯技光电科技有限公司
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    售价:280元 ?z:Xdx\l  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢!  Tl.%7)  
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    目 录 DwQa j"1<%  
    1 入门指南 4 6.%V"l   
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 K?y!zy  
    1.2 OptiBPM简介 5 HuX{8nl a  
    1.3 光波导介绍 8 Rwy<#9R[x  
    1.4 快速入门 8 M5SAlj  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28  IX|2yu4  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 oNgu- &  
    2.2 定义布局设置 29 HxC_n h  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31  2Z ? N  
    2.4 插入input plane 35 }ph;~og}y  
    2.5 运行模拟 39 VW7 ?{EL7  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 BjT0m k"P  
    3 创建一个单弯曲器件 44 7qyv.{+  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 Jy,Dcl  
    3.2 定义布局设置 45 zLG5m]G4D  
    3.3 创建一个弧形波导 46 (IbT5  
    3.4 插入入射面 49 uW.)(l  
    3.5 选择输出数据文件 53 Eua\N<!aai  
    3.6 运行模拟 54 }tH$/-qnJE  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 {y{& tz Z  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 I|6wPV?  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 p'2ZDd =v  
    4.2 定义布局设置 61 ]LvpYRU$P  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 zU+` o?al  
    4.4 插入输入面 62 qlT'gUt=H  
    4.5 运行模拟 63 ; rSpM  
    4.6 预览最大值 65 pg}9baW?  
    4.7 绘制波导 69 :v_H;UU  
    4.8 指定输出波导的路径 69 6J|Ee1Ez  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 t"0Z=`Wi  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 G<1awi  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 1U"Fk3  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 BF*]l8p  
    5.1 定义波导材料 75 Ksp!xFk  
    5.2 定义布局设置 76 Y.O/~af  
    5.3 创建波导 76 it2@hZc5  
    5.4 修改输入平面 77 rb+&]  
    5.5 指定波导的路径 78 q@;z((45  
    5.6 运行模拟 79 =YPvh]][  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 (6C%w)8'  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J?ljq A}i  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 z0;+.E!  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 MZt~ Abt  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {+V1>6  
    6.2 定义布局结构 89 rYnjQr2a  
    6.3 绘制并定位波导 91 2 {lo  
    6.4 生成布局脚本 95 : "[dr~.  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Wcy N, 5  
    6.6 运行模拟 98 v{ F/Bifo  
    6.7 修改布局脚本 100 L0_qHLY  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [u_-x3`  
    7 应用预定义扩散过程 104 :y)'_p *l/  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 mVYLI!n}0#  
    7.2 定义布局设置 106 *@'\4OO  
    7.3 设计波导 107 zt1Pu /e  
    7.4 设置模拟参数 108 DrD68$,QN  
    7.5 运行模拟 110 m6P!#=a:l<  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :/HfMJ  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 r5!I|E  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 !]tZE%?  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ]M|Iy~ X   
    8 各向异性BPM 115 7` ^]:t  
    8.1 定义材料 116 _v2 K1 1  
    8.2 创建轮廓 117 qMAH~P0u  
    8.3 定义布局设置 118 $ ]/a/!d  
    8.4 创建线性波导 120 Z5/g\G[  
    8.5 设置模拟参数 121 pKrol]cth8  
    8.6 预览介电常数分量 122 DkP%1Crdr  
    8.7 创建输入面 123 Hu .e@7  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 em@\S  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 lx<]v^  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 66"-Xf~u  
    9.2 定义布局设置 130 VWoxi$3v  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Ju$vuEO  
    9.4 编辑输入平面 132 g;U f?  
    9.5 设置模拟参数 134 Lh~Ym<CeN  
    9.6 运行模拟 135 z5CZ!"&v  
    10 电光调制器 138 ;C8'7  
    10.1 定义电解质材料 139 lZTD>$  
    10.2 定义电极材料 140 7Zl- |  
    10.3 定义轮廓 141 F`9;s@V*  
    10.4 绘制波导 144 Dm': D  
    10.5 绘制电极 147 n/_cJD \  
    10.6 静电模拟 149 Az2HlKF"L  
    10.7 电光模拟 151 %(`4wo},  
    11 折射率(RI)扫描 155 gIR{!'  
    11.1 定义材料和通道 155 CErkmod{}e  
    11.2 定义布局设置 157 pA9:1*+;;  
    11.3 绘制线性波导 160 #`6A}/@.+  
    11.4 插入输入面 160 'J^E|1P  
    11.5 创建脚本 161 ^F<[5e)M  
    11.6 运行模拟 163 1MdVWFKXV  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^Bihm] Aq  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [{F8+a^  
    12.1 定义材料 165 36D-J)-Z  
    12.2 创建参考轮廓 166 Z']D8>d  
    12.3 定义布局设置 166 wVD-}n1"  
    12.4 用户自定义轮廓 167 dB7E&"f  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?^9TtxM  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 FAAqdK0  
    13.1 定义材料 173 C[:Q?LE  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 S5ofe]tS@  
    13.3 定义晶圆 174 zV {[0s  
    13.4 创建器件 175 rt5UT~  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 MjMPbGUX{  
    13.6 定义电极区域 178 #`5 M( o  
    $l:?(&u  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 xq',pzN  
    13.8 运行模拟 182 e.eQZ5n~q`  
    13.9 创建脚本 184 Ue|]M36  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 iq`y  
    14.1 理论背景 186 v2 [ l$  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 $l }MB7  
    14.3 生成脚本数据 190 '\dau>  
    14.4 导出散射数据 193 *ms?UFV[r  
    14.5 创建臂 194 Dqu1!f  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 LQSno)OZ  
    14.7 加载两个臂的文件 200 >S5:zz\  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 z;UkK  
    14.9 连接元件 202 dX0A(6  
    14.10 运行模拟 203 @W|}|V5  
    14.11 创建图以查看结果 204
    ^ MkT">  
     
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