切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1122阅读
    • 0回复

    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5623
    光币
    22267
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-02-22
    前  言 5v !DYx  
    :?$Sb8OuIL  
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 E*r  
    \2].|Mym  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 w]W`R.  
    38w.sceaT  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 0279g   
    (pT(&/\8  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ;e~{TkD  
    }1a<{&  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 E~<(i':  
    Y0Hq+7x  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 '&.)T 2Kw  
    Qc&-\kQ:$u  
    上海讯技光电科技有限公司
    +gbX}jF0%  
    z\Pe{J  
    xs2,t*  
    55>" R{q  
    售价:280元 .Ca"$2  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! ~),;QQ,  
    >bX-!<S  
    目 录 xZ.~:V03\t  
    1 入门指南 4 -~v l+L  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 D4=..;  
    1.2 OptiBPM简介 5 x9x#'H3  
    1.3 光波导介绍 8 /RJ6nmN@}  
    1.4 快速入门 8 PwFQ#Z  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 OYszW]UMg  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 W"b&M%y|  
    2.2 定义布局设置 29 p@?7^nIR*u  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 L;1$xI8tx  
    2.4 插入input plane 35 05l0B5'p  
    2.5 运行模拟 39 =~GE?}.o  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 w+Z--@\  
    3 创建一个单弯曲器件 44 RLYU\@kK?  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 Je#!Wd  
    3.2 定义布局设置 45 XKz;o^1a^  
    3.3 创建一个弧形波导 46 _o@(wGeu#  
    3.4 插入入射面 49 g9yaNelDh)  
    3.5 选择输出数据文件 53 0t#NMW  
    3.6 运行模拟 54 N5pinR5 H  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~t'#nV  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Zdv.PGn  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60  ${A5-  
    4.2 定义布局设置 61 Yw$a{5g  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 D+@-XU<Lp<  
    4.4 插入输入面 62 :V&N\>Wo  
    4.5 运行模拟 63 uL2"StW  
    4.6 预览最大值 65 l,*yEkU  
    4.7 绘制波导 69 LYd}w(}  
    4.8 指定输出波导的路径 69 !1ML%}vvB,  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 SQq6X63 \  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $x?NNS_ "J  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 q*~gWn>T  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 1vB-M6(  
    5.1 定义波导材料 75 ayV6m  
    5.2 定义布局设置 76 jP1$qhp  
    5.3 创建波导 76 Sg-g^ dIN1  
    5.4 修改输入平面 77 |ZS 57c:  
    5.5 指定波导的路径 78 YS]>_  
    5.6 运行模拟 79 5;X {.2  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 nqZA|-}  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82  uY.=4l  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 EoKC8/  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 m!rwG(  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 mgy"|\]  
    6.2 定义布局结构 89 FJO"|||Y'|  
    6.3 绘制并定位波导 91 Dc5bkm  
    6.4 生成布局脚本 95 lkV6qIj   
    6.5 插入和编辑输入面 97 w+q?T  
    6.6 运行模拟 98 , p_G/ OU  
    6.7 修改布局脚本 100 ,`;jvY~Ec  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 =kd YN 5R  
    7 应用预定义扩散过程 104 ! mm5I#s  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 D+f'*|  
    7.2 定义布局设置 106 ddo ST``G  
    7.3 设计波导 107 J#0GlK@"  
    7.4 设置模拟参数 108 N*~_\x  
    7.5 运行模拟 110 Z`rK\Bc  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 p lK=D#)  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 pJd0k"{  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 yc*<:(p  
    7.9 创建上方的线性波导 112 1<`9HCm  
    8 各向异性BPM 115 6^Ph '  
    8.1 定义材料 116  VJ3hC[  
    8.2 创建轮廓 117 +W6Hva.  
    8.3 定义布局设置 118 ;P3>>DZ  
    8.4 创建线性波导 120 #e*X0;m  
    8.5 设置模拟参数 121 WNhbXyp_  
    8.6 预览介电常数分量 122 lY.B  
    8.7 创建输入面 123 CoJ55TAW  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 xS"$g9o0  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 p"KU7-BfvC  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 nB=0T`vQ  
    9.2 定义布局设置 130 )7W6-.d  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 #Rc5c+/(  
    9.4 编辑输入平面 132 )%s +?  
    9.5 设置模拟参数 134 )!cI|tovs  
    9.6 运行模拟 135 |=\91fP68`  
    10 电光调制器 138 .8]Y-  
    10.1 定义电解质材料 139 X:Q$gO?[4  
    10.2 定义电极材料 140 _vL<h$vD  
    10.3 定义轮廓 141 ?yp0$r/  
    10.4 绘制波导 144 *wwhZe4V  
    10.5 绘制电极 147 B s,as  
    10.6 静电模拟 149 va5FxF*%  
    10.7 电光模拟 151 }w@gj"\H  
    11 折射率(RI)扫描 155 rR]-RX(  
    11.1 定义材料和通道 155 =O,JAR"ug  
    11.2 定义布局设置 157 AliRpxxd  
    11.3 绘制线性波导 160 ^/*KNnAWp  
    11.4 插入输入面 160 =D].`  
    11.5 创建脚本 161 >dk 9f}7-  
    11.6 运行模拟 163 /&h+t^l_Qj  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ZW*n /#GUC  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 XvskB[\  
    12.1 定义材料 165 W (`c  
    12.2 创建参考轮廓 166 IZ8y}2  
    12.3 定义布局设置 166 =MC~GXJSNw  
    12.4 用户自定义轮廓 167 6 mO"  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 o'Pu'y  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^uW%v2  
    13.1 定义材料 173 '&by3y5w-3  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 # .<V^  
    13.3 定义晶圆 174 9= V>f )R  
    13.4 创建器件 175 'S?;J ,/  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 &x0C4Kh  
    13.6 定义电极区域 178 zE`R,:VI  
    8Mu;U3cIW  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 : ,p||_G&  
    13.8 运行模拟 182 :Q_x/+-  
    13.9 创建脚本 184 /s c.C  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ?+r!z  
    14.1 理论背景 186 qX$u4I!,  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 LmQ/#Gx  
    14.3 生成脚本数据 190 m=TJDr-  
    14.4 导出散射数据 193 TY.FpW  
    14.5 创建臂 194 ~O: U|&  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 '# z]M  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ]` ]g@v  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 SMoz:J*Q(  
    14.9 连接元件 202 D|_V<'  
    14.10 运行模拟 203 NP/>H9Q2%  
    14.11 创建图以查看结果 204
    %6ub3PLw8  
     
    分享到