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    [产品]光波导——《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: 2022-12-26
    前  言 mY!&*nYn|  
    fz`\-"f]  
    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。  H+Se  
    ]B9Ut&mF;  
    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。 uDsof?z  
    ec"+Il  
    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。 HbQ+:B]  
    1|3{.Ed  
    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。 m7NrS?7  
    SMbhJ}\O  
    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。 TW~9<c  
    LV$`bZ  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 W,p?}KiO T  
    QOKE9R#Y  
    上海讯技光电科技有限公司
    OjBg$f~0F  
    7Un5Y[FZo  
    目 录
    wsyAq'%L  
    1 入门指南 4 9xIz[`)i.  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 g;t>jgX  
    1.2 OptiBPM简介 5 t.= 1<Ed  
    1.3 光波导介绍 8 [5$Y>Tr!  
    1.4 快速入门 8 V] 0~BV  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 }pL#C  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 0ZjinWkR[  
    2.2 定义布局设置 29 e$=0.GWT  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 br_D Orq|  
    2.4 插入input plane 35 /GMT  
    2.5 运行模拟 39 3Fl!pq]  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~91) DNaE  
    3 创建一个单弯曲器件 44 V~_aM@q1  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 2JS&zF  
    3.2 定义布局设置 45 E6mwvrm8  
    3.3 创建一个弧形波导 46 l[Rl:k!  
    3.4 插入入射面 49 >(39K  
    3.5 选择输出数据文件 53 1"P^!N  
    3.6 运行模拟 54 @>SirYh  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 )%=oJ!)  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ecG,[1];  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 9#ZR0t.cY  
    4.2 定义布局设置 61 89X`U)Ws  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 s'^"s_j  
    4.4 插入输入面 62 X!ad~bt  
    4.5 运行模拟 63 S6bW?8`  
    4.6 预览最大值 65 xcA5  
    4.7 绘制波导 69 mu#  a  
    4.8 指定输出波导的路径 69 Qg' {RAV8  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Ht!]%  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 FCMV1,  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 !e0~|8  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 uf<nVdC.  
    5.1 定义波导材料 75 =TG[isC/F9  
    5.2 定义布局设置 76 hRKA,u/G  
    5.3 创建波导 76 C AvyS  
    5.4 修改输入平面 77 WwBs_OMc  
    5.5 指定波导的路径 78 o2#_CdU   
    5.6 运行模拟 79 cop \o4ia  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 R@Kzdeo  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 7"0l>0 \  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 3T7,Y(<V  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 x=~$ik++  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 |Xv]s61  
    6.2 定义布局结构 89 wtpz ef=  
    6.3 绘制并定位波导 91 >^q7:x\  
    6.4 生成布局脚本 95 `X ;2lgL  
    6.5 插入和编辑输入面 97 mcFJ__3MAV  
    6.6 运行模拟 98 ~v+A6N:qC  
    6.7 修改布局脚本 100 !H[K"7w  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 JXA!l ?%  
    7 应用预定义扩散过程 104 m"y_@Jk  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 pNIu;1M5a  
    7.2 定义布局设置 106 1 /dy@'  
    7.3 设计波导 107 #2\ 0#HN  
    7.4 设置模拟参数 108 d"Aer  
    7.5 运行模拟 110 heN?lmC  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ?<"H Io  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5h6c W  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 9pJk.Np0   
    7.9 创建上方的线性波导 112 vjz*B$  
    8 各向异性BPM 115 EmO{lCENk  
    8.1 定义材料 116 suP/I?4'@  
    8.2 创建轮廓 117 i{+W62k*  
    8.3 定义布局设置 118 6)_svtg  
    8.4 创建线性波导 120 ./# F,^F2  
    8.5 设置模拟参数 121 ]> dCt<  
    8.6 预览介电常数分量 122 o,yP9~8\  
    8.7 创建输入面 123 VA^yv1We  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 _2N7E#m"S  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 M~jV"OF=  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 mOQN$d[  
    9.2 定义布局设置 130 ^< o"3?  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 48 n5Y~YS  
    9.4 编辑输入平面 132 Zj]jE%AT  
    9.5 设置模拟参数 134 eNEMyv5{w4  
    9.6 运行模拟 135 i,z^#b7JQ  
    10 电光调制器 138 1x8zub B  
    10.1 定义电解质材料 139 (o5^@aDr  
    10.2 定义电极材料 140 `: R7j f  
    10.3 定义轮廓 141 S(\<@S&  
    10.4 绘制波导 144 ,6iXlch  
    10.5 绘制电极 147 U6/$CH<pe  
    10.6 静电模拟 149 n#Y=y#  
    10.7 电光模拟 151 N!#0O.6  
    11 折射率(RI)扫描 155 X}@'FxIF  
    11.1 定义材料和通道 155 e!hy,O{Pw  
    11.2 定义布局设置 157 }Jr!a M'  
    11.3 绘制线性波导 160 6*u WRjt  
    11.4 插入输入面 160 T}55ZpS C&  
    11.5 创建脚本 161 &oXN*$/dlJ  
    11.6 运行模拟 163 V9dJNt'Ui  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ZqK1|/\ rh  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _d`)N  
    12.1 定义材料 165 %Xfy.v  
    12.2 创建参考轮廓 166 @7j$$  
    12.3 定义布局设置 166 lI*uF~ 'D  
    12.4 用户自定义轮廓 167 c ?(X(FQ  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 bnYd19>  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 |h6u%t2AY  
    13.1 定义材料 173 h:3^FV&#  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 LeT OVgjA|  
    13.3 定义晶圆 174 alV{| Vf[6  
    13.4 创建器件 175 ObyF~j}j  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 d09qZj>  
    13.6 定义电极区域 178 $[1J[eY*  
    5dXDL~/2p  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 n=8DC&  
    13.8 运行模拟 182 px>g  
    13.9 创建脚本 184 &o]ic(74c?  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 c*c 8S~6  
    14.1 理论背景 186 5%K(tRc|  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 (S)jV 0  
    14.3 生成脚本数据 190 ]r\d 5  
    14.4 导出散射数据 193 oT}-i [=}  
    14.5 创建臂 194 OS]FGD3a  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 PC55A1(T  
    14.7 加载两个臂的文件 200 i~sW_f+  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 vZJu =t  
    14.9 连接元件 202 p/WE[8U  
    14.10 运行模拟 203 UJ^MS4;I3  
    14.11 创建图以查看结果 204
    )~LqBh  
     
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