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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-01-30
    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。 J( 0c#}d  
    )/UkJ/}j  
    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仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 #(OL!B  
    ]c08`  
    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。 Hg]r5Fe/c  
    cG.4%Va@s_  
    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。 'Ag?#vB  
    `,J\E<4J  
    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。 9BP-Iet  
    2gA6$s7  
    《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 V[#jrwhA  
    YtFtU;{  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 KcHW>IBxdv  
    D_g+O"];P  
    目 录
    $aEL>, X  
    1 入门指南 4 {a(TT)d  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 y:mXv<g  
    1.2 OptiBPM简介 5 GujmBb  
    1.3 光波导介绍 8 m}rUc29cS,  
    1.4 快速入门 8 |(]XZ!{  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 `rvS(p[s  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Z<`QDBN"4  
    2.2 定义布局设置 29 |Gz(q4  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ,#nyEE  
    2.4 插入input plane 35 YH@^6Be9  
    2.5 运行模拟 39 G22u+ua  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 *&XOzaVU  
    3 创建一个单弯曲器件 44 `j9 ;9^  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 A\LMmg  
    3.2 定义布局设置 45 P9BShC5  
    3.3 创建一个弧形波导 46 5LR k)@t  
    3.4 插入入射面 49 l4RZ!K*X_"  
    3.5 选择输出数据文件 53 $/K<hT_  
    3.6 运行模拟 54 *y0TtEd;  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 m;'ebkq  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ?|kwYA$4o  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 p[>! ;qI  
    4.2 定义布局设置 61 f<<1.4)oSV  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 UZz/v#y~  
    4.4 插入输入面 62 3v\}4)A[  
    4.5 运行模拟 63 ka0MuQ M  
    4.6 预览最大值 65 y2KR^/LN|Y  
    4.7 绘制波导 69 0l;TZf=H  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ]De<'x}  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0-6rIdDTM  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 \I (g70  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 MaN6bM  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 !c W6dc^  
    5.1 定义波导材料 75 Qhy!:\&1  
    5.2 定义布局设置 76 <- L}N '  
    5.3 创建波导 76 1R-WJph  
    5.4 修改输入平面 77 yw\Q>~$n[=  
    5.5 指定波导的路径 78 zc K`hS  
    5.6 运行模拟 79 id+ ~ V  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 #Pt_<?JtV  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 xa8;"Y~"bg  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ;Nk,bb K  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 k'QI`@l&l  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 g8k S}7/  
    6.2 定义布局结构 89 2u Zb2O  
    6.3 绘制并定位波导 91 SMo nJ;Y  
    6.4 生成布局脚本 95 4 K5  
    6.5 插入和编辑输入面 97 {>g{+Eq  
    6.6 运行模拟 98 rny(8z%Ck-  
    6.7 修改布局脚本 100 2)hfYLi  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 =U'!<w<-  
    7 应用预定义扩散过程 104 pmRm&VgE.  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 7cB/G:{  
    7.2 定义布局设置 106 9:R3+,ZN  
    7.3 设计波导 107 agt/;>q\~  
    7.4 设置模拟参数 108 gu|=uW K  
    7.5 运行模拟 110 :CLWmMC_  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 iYD5~pK8  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 8yk7d76Y  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 -U*J5Q  
    7.9 创建上方的线性波导 112 oz:"w nX  
    8 各向异性BPM 115 y 4U|~\]  
    8.1 定义材料 116 9TX2h0U?  
    8.2 创建轮廓 117 I3HO><o f  
    8.3 定义布局设置 118 E5!vw@,  
    8.4 创建线性波导 120 'i',M+0>jC  
    8.5 设置模拟参数 121 !0dQfj^_  
    8.6 预览介电常数分量 122 }ZK%@b>  
    8.7 创建输入面 123 "}MP{/  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 NOg/rDs'{  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 kDol1v`  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 s]]lB018O\  
    9.2 定义布局设置 130 63'm @oZ  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ; [G:  
    9.4 编辑输入平面 132 -L +kt_>  
    9.5 设置模拟参数 134 G9NI`]k  
    9.6 运行模拟 135 nNq<x^@83  
    10 电光调制器 138 .fbY2b([  
    10.1 定义电解质材料 139 !( >U3N  
    10.2 定义电极材料 140 LN~mKoW  
    10.3 定义轮廓 141 )X?oBNsj  
    10.4 绘制波导 144 !KMl'kswe:  
    10.5 绘制电极 147 }f;WYz5  
    10.6 静电模拟 149 /5)*epF+  
    10.7 电光模拟 151 P0yDL:X[  
    11 折射率(RI)扫描 155 }4p)UX>aWT  
    11.1 定义材料和通道 155 fX]`vjM{  
    11.2 定义布局设置 157 $33E-^  
    11.3 绘制线性波导 160 ?r KbL^2  
    11.4 插入输入面 160 0N^+d,Xt.  
    11.5 创建脚本 161 h;,1BpbM  
    11.6 运行模拟 163 ^R=`<jx   
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 vhPlH0  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 {.542}A  
    12.1 定义材料 165 vn+XY =Qnr  
    12.2 创建参考轮廓 166 (P`=9+  
    12.3 定义布局设置 166 LD ]-IX&L  
    12.4 用户自定义轮廓 167 +N=HI1^54R  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 vo f8bQ{&  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 @4hzNi+  
    13.1 定义材料 173 T:u>7?8o  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 vP x/&x  
    13.3 定义晶圆 174 TKM^  
    13.4 创建器件 175  tPQ|znB|  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 1l$2T y+ =  
    13.6 定义电极区域 178 s EFQ8S  
    后继 g:z<CSIq/  
    有兴趣扫码加微联系 H.\`(`6  
     
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