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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 _Z:WgO].  
    /lQGFLZL  
    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。 T[iwP~l  
    HDyus5g  
    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。 @x>J-Owd]J  
    'w+T vOB  
    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。 Q<y&*o3YF|  
    NhxTSyT"t  
    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。 uC>X;<^   
    3B(6^iS  
    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。 ^G,]("di`  
    i0($@6Lh  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 S-"&#OfWg<  
    pI>i1f=W  
    上海讯技光电科技有限公司
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    售价:280元 Cwxy ~.mI  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! %Ot22a  
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    目 录 TR8<=  
    1 入门指南 4 1/Pou)D  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 w. gI0`  
    1.2 OptiBPM简介 5 m<>3GF,5bP  
    1.3 光波导介绍 8 ;zD1#dD  
    1.4 快速入门 8 a_YE[6  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +'$=\d^  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 'AX/?Srd  
    2.2 定义布局设置 29 Uhc2`r#q  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 -{i;!XE$SR  
    2.4 插入input plane 35 @N`) Z3P+  
    2.5 运行模拟 39 n|vIo)  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 KZ/U2.{O<  
    3 创建一个单弯曲器件 44 vMsb@@O\\  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 :,$:@  
    3.2 定义布局设置 45 /O1r=lv3Z  
    3.3 创建一个弧形波导 46 #Al.Itj  
    3.4 插入入射面 49 W8Z&J18AU  
    3.5 选择输出数据文件 53 Gb6t`dSzz  
    3.6 运行模拟 54 48CLnyYiF  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 `}ak;^Me  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Kc+;"4/#q  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 < @9p|[!  
    4.2 定义布局设置 61 3jIi$X06  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 #pbPaRJL(  
    4.4 插入输入面 62 P agzp%m  
    4.5 运行模拟 63 k=2]@K$%  
    4.6 预览最大值 65 kAbRXID  
    4.7 绘制波导 69 " d3pkY  
    4.8 指定输出波导的路径 69 &Avd  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 =(ts~^  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 u+eA>{  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ~9JU_R^%m  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 GwHMXtj4  
    5.1 定义波导材料 75 XJ~_FiB  
    5.2 定义布局设置 76 3A%/H`  
    5.3 创建波导 76 *a*\E R  
    5.4 修改输入平面 77 E.]sX_X?  
    5.5 指定波导的路径 78 h_ef@ZwSw  
    5.6 运行模拟 79 %j%}iM/(<  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Hxft~*  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 3Xgf=yG:M  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [L 0`B9TD~  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Jw'%[(q Q  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 l/,O9ur-  
    6.2 定义布局结构 89 E(A7DXzbR  
    6.3 绘制并定位波导 91 +U9Gj#  
    6.4 生成布局脚本 95 B#'TF?HUEn  
    6.5 插入和编辑输入面 97 CZ*c["x2  
    6.6 运行模拟 98 _4iTP$7[  
    6.7 修改布局脚本 100 bE _=L=NG  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 jA R@?X  
    7 应用预定义扩散过程 104 8munw  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 mAh0xgm  
    7.2 定义布局设置 106 <:)T7yVq  
    7.3 设计波导 107 a<l(zJptG  
    7.4 设置模拟参数 108 nYG$V)iCb  
    7.5 运行模拟 110 R4G$!6Ld  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 [$)C(1zY  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 fyIL/7hzf4  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 D4[1CQ@}4D  
    7.9 创建上方的线性波导 112 }I;A\K]  
    8 各向异性BPM 115 lj $\2 B  
    8.1 定义材料 116 i,NU%be  
    8.2 创建轮廓 117 1UX"iO x(  
    8.3 定义布局设置 118 y#8| @?  
    8.4 创建线性波导 120 09<O b[%h  
    8.5 设置模拟参数 121 (KR$PLxDK  
    8.6 预览介电常数分量 122 kD:O$8[J8  
    8.7 创建输入面 123 XYIZ^_My  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 hko0 ?z  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 >=-w2&  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4`5jq)  
    9.2 定义布局设置 130 [=079UN-X  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 l-4T Tg  
    9.4 编辑输入平面 132 =8S*t5  
    9.5 设置模拟参数 134 p ASNiH698  
    9.6 运行模拟 135 n5 dFp%k  
    10 电光调制器 138 h')@NnFP 1  
    10.1 定义电解质材料 139  $6w[h7  
    10.2 定义电极材料 140 iEr Y2~?  
    10.3 定义轮廓 141 ss'#sPX  
    10.4 绘制波导 144 44 ,:@  
    10.5 绘制电极 147 ko\VDyt,  
    10.6 静电模拟 149 S'qEBz  
    10.7 电光模拟 151 &3l g\&"  
    11 折射率(RI)扫描 155 \G}EI|Wo  
    11.1 定义材料和通道 155 6}"P m  
    11.2 定义布局设置 157 XL>v$7`#  
    11.3 绘制线性波导 160 9X&Xc  
    11.4 插入输入面 160 xWlj.Tjt}  
    11.5 创建脚本 161 /n;-f%dL  
    11.6 运行模拟 163 T X.YTU  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ?_q e 2R.  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Xwy0dXko  
    12.1 定义材料 165 V8ka*VJ(B  
    12.2 创建参考轮廓 166 j#d=V@=a  
    12.3 定义布局设置 166 vcs=!Ace  
    12.4 用户自定义轮廓 167 GlYNC&,VL  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 \xG>>A%  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 t98t&YUpm  
    13.1 定义材料 173 ei)ljvvmHP  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 DdDO.@-Z  
    13.3 定义晶圆 174 hN*,]Z{  
    13.4 创建器件 175 }eh<F^  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 P F#+G;q;  
    13.6 定义电极区域 178 O@r%G0Jge  
    x!GHUz*:uz  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 W1S7%6y_1  
    13.8 运行模拟 182 wYy=Tl-N  
    13.9 创建脚本 184 k4jZu?\C]  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 '<_nL8A^  
    14.1 理论背景 186 ]vRte!QJ;  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 [:<CgU9C  
    14.3 生成脚本数据 190 = TKu2  
    14.4 导出散射数据 193 `>&V_^y+  
    14.5 创建臂 194 S0( ).2#  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ek!x:G$'  
    14.7 加载两个臂的文件 200 y<(q<V#0!S  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 | Qo`K%8  
    14.9 连接元件 202 Ik2y If5d  
    14.10 运行模拟 203 qYFOHu  
    14.11 创建图以查看结果 204
    6lw)L  
     
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