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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 fZKt%m  
    f(D_FTTO  
    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。 jEz+1Nl)  
    muW!xY  
    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。 @FN*TJ  
    UwY-7Mmo  
    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。 Cv)/7vyB8  
    \tyg(srw0  
    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。 #&8}<8V  
    ,uz ]V1  
    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。 }<jb vCeK  
    NDO\B,7  
    《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 I =Wc&1g  
    OTB$V k  
    上海讯技光电科技有限公司
    '<iK*[NW  
    m6 s7F/  
    Y`6rEA0  
    i77GE  
    售价:280元 8_H=^a>2  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! 6+K_Z\  
    QIB>rQCceo  
    目 录 2}vg U$a  
    1 入门指南 4 1x~U*vbhQ  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 RQW6N??C  
    1.2 OptiBPM简介 5 ZiFooA  
    1.3 光波导介绍 8 ]+DI.%   
    1.4 快速入门 8 _U| 7'^|  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 2h {q h  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 "k$JP  
    2.2 定义布局设置 29 K3GSOD>  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 D~K;~nI  
    2.4 插入input plane 35 hbOnlj4  
    2.5 运行模拟 39 iF+RnWX\  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ?v}Bd!'+P  
    3 创建一个单弯曲器件 44 E{Pgf8  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 nL]^$J$  
    3.2 定义布局设置 45 1U\$iy8}  
    3.3 创建一个弧形波导 46 _L.n,  
    3.4 插入入射面 49 t>UkE9=3\  
    3.5 选择输出数据文件 53 9=dkx^q  
    3.6 运行模拟 54 RAs0]K  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 smAC,-6 ]~  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 o[6y+<'o  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ^b?2N/m@  
    4.2 定义布局设置 61 +UWU|:  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 )wzV $(~  
    4.4 插入输入面 62 g+zJ?  
    4.5 运行模拟 63 $<)Yyi>6E  
    4.6 预览最大值 65 E^ h=!RW{  
    4.7 绘制波导 69 $<?X7n^  
    4.8 指定输出波导的路径 69 K% KZO`gO  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ":?T%v>  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 -[#n+`M  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 1ywU@].6J]  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 u~ F ;x Q  
    5.1 定义波导材料 75 w5~i^x  
    5.2 定义布局设置 76 ? S=W&  
    5.3 创建波导 76 {6vEEU  
    5.4 修改输入平面 77 ,35&G"JK5  
    5.5 指定波导的路径 78 =)<3pGO  
    5.6 运行模拟 79 J>S3sP  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Sg*0[a3z  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 =F%RLpNU4  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 v1[_}N9f>H  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 %I4zQiJ%  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 <ZPZk'53<f  
    6.2 定义布局结构 89 &y_? rH  
    6.3 绘制并定位波导 91 \x\.  
    6.4 生成布局脚本 95 ( 76{2  
    6.5 插入和编辑输入面 97 X1J;1hRUP  
    6.6 运行模拟 98 Ns~&sE:  
    6.7 修改布局脚本 100 +QqH}= M  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 e 3@x*XI  
    7 应用预定义扩散过程 104 6!7Pm>ml  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 .{rbw9  
    7.2 定义布局设置 106 ~5#)N{GbY  
    7.3 设计波导 107 s^|\9%WD  
    7.4 设置模拟参数 108 =q CF%~  
    7.5 运行模拟 110 KXBL eR&^  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 pVokgUrC  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 s^C;>  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 saK;[&I*  
    7.9 创建上方的线性波导 112 {gkwOMW  
    8 各向异性BPM 115 3B18dv,V  
    8.1 定义材料 116 2*[Un(  
    8.2 创建轮廓 117 ,Q2N[Jwd$  
    8.3 定义布局设置 118 nmE5]Pcg  
    8.4 创建线性波导 120 c;V D}UD'  
    8.5 设置模拟参数 121 -Ds|qzrN%  
    8.6 预览介电常数分量 122 ;~tsF.=  
    8.7 创建输入面 123 IKm&xzV-  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :I/  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 j 2}v}  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ?n*fy  
    9.2 定义布局设置 130 hLA;Bl  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 !UNNjBBP7  
    9.4 编辑输入平面 132 Wvr+y!F  
    9.5 设置模拟参数 134 IRB& j%LA  
    9.6 运行模拟 135 V/H@vKN2  
    10 电光调制器 138 U)~#g'6:8  
    10.1 定义电解质材料 139 $N\+,?  
    10.2 定义电极材料 140 dq 8+m(7k  
    10.3 定义轮廓 141 @InJ_9E  
    10.4 绘制波导 144 m "]!I~jd  
    10.5 绘制电极 147 %]jQ48^R  
    10.6 静电模拟 149 ]gP8?s|  
    10.7 电光模拟 151 3X'WR]  
    11 折射率(RI)扫描 155 o>u!CL<  
    11.1 定义材料和通道 155 syFI$rf _  
    11.2 定义布局设置 157 u9>6|w+  
    11.3 绘制线性波导 160 Jr?!Mh-  
    11.4 插入输入面 160 )5i* /I\  
    11.5 创建脚本 161 ?'+8[OHiF^  
    11.6 运行模拟 163 #:W%,$ 9\P  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 x(6vh2#vD  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 /+P5)q TKL  
    12.1 定义材料 165 :@e\'~7sH  
    12.2 创建参考轮廓 166 !fZLQc  
    12.3 定义布局设置 166 W?PWJkIw  
    12.4 用户自定义轮廓 167 |uQ[W17^N  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ]PVt o\B=  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 @U7Dunu*f  
    13.1 定义材料 173 syMm`/*/G-  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 }bgo )<i  
    13.3 定义晶圆 174 |8;? *s`H  
    13.4 创建器件 175 >Fh#DmQ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 |UZOAGiBg  
    13.6 定义电极区域 178 ^je528%H  
    >W~=]&7{s4  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 -7 L  
    13.8 运行模拟 182 '_E c_F  
    13.9 创建脚本 184 0%;M VMH  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;(`e^IVf  
    14.1 理论背景 186 f-]><z  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 a(!3Afi  
    14.3 生成脚本数据 190 LH.%\TMN$  
    14.4 导出散射数据 193 \!7*(&yly  
    14.5 创建臂 194 r4S=I   
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 N4+g("  
    14.7 加载两个臂的文件 200 R}.3|0  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 >DS}#'N4l  
    14.9 连接元件 202 .J:;_4x  
    14.10 运行模拟 203 |Ib.)  
    14.11 创建图以查看结果 204
    ,N;v~D$Y  
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