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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 >}+/{(K"E|  
    N5a*7EJv+  
    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。 N[s}qmPha  
    a)wJT`xu  
    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。 =EHUR'  
    {NHdyc$  
    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。 |&RU/a  
    rg^'S1x|  
    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。 `DV.+>O-1  
    SHe49!RA'{  
    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。 TWA-.>c  
    V5UF3'3;}  
    《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 _f$^%?^  
    _d5QbTe  
    上海讯技光电科技有限公司
    i\,-oO  
    r"P|dlV-  
    gIjh:_ Pz  
    u6AA4(  
    售价:280元 *MKO I'  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! 8fl`r~bqZ  
    < jJ  
    目 录 gt@m?w(  
    1 入门指南 4 MF5[lK9e  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 kM,C3x{A  
    1.2 OptiBPM简介 5 f&Gt|  
    1.3 光波导介绍 8 be.*#[  
    1.4 快速入门 8 A~)D[CV  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 bbE!qk;hEP  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 U|jSa,}  
    2.2 定义布局设置 29 g:hjy@ w  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 k$blEa4  
    2.4 插入input plane 35 F(>Np2oi6  
    2.5 运行模拟 39 ,U2*FZ["  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 8WXQ Oo8  
    3 创建一个单弯曲器件 44 YtmrRDQs  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 3}}38A|4  
    3.2 定义布局设置 45 t'n pG}`tE  
    3.3 创建一个弧形波导 46 JRB9rSN^  
    3.4 插入入射面 49 KVclhT<F  
    3.5 选择输出数据文件 53 hgPa6Kd  
    3.6 运行模拟 54 pR=@S>!|  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 qLD ?juas  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 IxY|>5z  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !|^|,"A)  
    4.2 定义布局设置 61 IG2r#N|C#  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 H?yK~bGQ  
    4.4 插入输入面 62 ofm#'7P 0  
    4.5 运行模拟 63 Tp/6,EE  
    4.6 预览最大值 65 9jM}~XvV  
    4.7 绘制波导 69 ssfr}fzH  
    4.8 指定输出波导的路径 69 >qnko9V  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0X6YdW_2X  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ~vm%6CABM  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]cHgleHQ  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 t}r ' k/[  
    5.1 定义波导材料 75 f6hnTbJ  
    5.2 定义布局设置 76 oH97=>  
    5.3 创建波导 76 Ag-(5:  
    5.4 修改输入平面 77 Sc]B#/~B  
    5.5 指定波导的路径 78 <? q?Mn  
    5.6 运行模拟 79 Cio 1E-4  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 V5+=e^pa2  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 D+lAhEN  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 UXJ eAE-  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jys:5P  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 {'7B6  
    6.2 定义布局结构 89 kMIcK4.MH  
    6.3 绘制并定位波导 91 <}C oQz  
    6.4 生成布局脚本 95 xQ f*  
    6.5 插入和编辑输入面 97 }|h# \$w  
    6.6 运行模拟 98 9}rS(/@ }  
    6.7 修改布局脚本 100 t% d Z-Ym  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 LBw1g<&  
    7 应用预定义扩散过程 104 9 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 W=~~5jFX  
    7.2 定义布局设置 106 l!D}3jD  
    7.3 设计波导 107 g2+2%6m0  
    7.4 设置模拟参数 108 c[0}AG J  
    7.5 运行模拟 110 qU \w=  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 q }3`|'3  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5%Y3 Kwyy  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 (p"%O  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ROH|PKb7  
    8 各向异性BPM 115 'TTLo|@"-  
    8.1 定义材料 116 j`{?OYD  
    8.2 创建轮廓 117 =/@D8{pU  
    8.3 定义布局设置 118 ik)|{%!K]H  
    8.4 创建线性波导 120 sA+ }TNhq  
    8.5 设置模拟参数 121 R)c?`:iUB  
    8.6 预览介电常数分量 122 Amtq"<h9a  
    8.7 创建输入面 123 M H|Og84  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0_jf/an,%  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 5?f ^Rz  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 3(>B Ke  
    9.2 定义布局设置 130 0Um2DjTCG  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^}RCoE  
    9.4 编辑输入平面 132 iDpSj!x/_  
    9.5 设置模拟参数 134 z<MsKD0Q  
    9.6 运行模拟 135 p?02C# p  
    10 电光调制器 138 /4yo`  
    10.1 定义电解质材料 139 +Q/R{#O  
    10.2 定义电极材料 140 &sl0W-;0  
    10.3 定义轮廓 141 ]=\].% >  
    10.4 绘制波导 144 GV1pn) 4  
    10.5 绘制电极 147 lt/1f{v[:  
    10.6 静电模拟 149 vx{}}/B]J  
    10.7 电光模拟 151  CT&|QH{  
    11 折射率(RI)扫描 155 V.U| #n5  
    11.1 定义材料和通道 155 % aP!hy  
    11.2 定义布局设置 157 l5~os>  
    11.3 绘制线性波导 160 y5vvu>nd  
    11.4 插入输入面 160 &5>Kl}7  
    11.5 创建脚本 161 EfqX y>W  
    11.6 运行模拟 163 Q-(zwAaE  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ,<.V7(|t)  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 &j;wCvE4+  
    12.1 定义材料 165 Mc)}\{J  
    12.2 创建参考轮廓 166 W<'m:dq  
    12.3 定义布局设置 166 zOJ%}  
    12.4 用户自定义轮廓 167 &1Ok`_plO  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 VMZMG$C  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 B.=FSow  
    13.1 定义材料 173 11NQR[  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ,Co|-DYf}  
    13.3 定义晶圆 174 )Om*@;r(  
    13.4 创建器件 175 p#-Z4-`  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177  -uS!\  
    13.6 定义电极区域 178 Zj(AJ*r  
    x5pdS:  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 #`^}PuQ  
    13.8 运行模拟 182 5=-Q4d  
    13.9 创建脚本 184 u*eV@KK!  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 "MeVE#O  
    14.1 理论背景 186 `>o{P/HN  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 8|gIhpO?^  
    14.3 生成脚本数据 190 9+|$$)  
    14.4 导出散射数据 193 R*, MfV  
    14.5 创建臂 194 6XxvvMA97  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 hW<%R]^|  
    14.7 加载两个臂的文件 200 YP oSRA L  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Lj({[H7D!  
    14.9 连接元件 202 cZ,b?I"Q%  
    14.10 运行模拟 203 Xg6Jh``  
    14.11 创建图以查看结果 204
    4Z3su^XR  
     
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