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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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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-02-27
    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。 bk"k&.C^+  
    M*|VLOo=v  
    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。 $dh4T";  
    )w2K&Zr0  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 I+"?,Ej$K  
    EEs-&  
    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。 xDGS`U  
    VkDS&g~Ws  
    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。 4s~HfxYT  
    H >:4MY  
    《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 PB(  
    p/k<wCm6  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 a,'Ncg  
    9Ue7 ~"=  
    目 录
    l^ 0_> R  
    1 入门指南 4 }\f(qw  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^{*f3m/  
    1.2 OptiBPM简介 5 xshAr J&A  
    1.3 光波导介绍 8 }#OqU# q|  
    1.4 快速入门 8 y=9Dxst"V  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |ck ZyDA  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 |O(-CDQe  
    2.2 定义布局设置 29 Xqg.kX  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ~mK-8U4>K,  
    2.4 插入input plane 35 x*h`VS(?6  
    2.5 运行模拟 39 xaWGa1V'z  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 s~LZOPN  
    3 创建一个单弯曲器件 44 7Aio`&^  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 G(As%r]  
    3.2 定义布局设置 45 9p2>`L  
    3.3 创建一个弧形波导 46 22GnbA7O  
    3.4 插入入射面 49 df4sOqU  
    3.5 选择输出数据文件 53 eu}Fd@GO  
    3.6 运行模拟 54 lk_s!<ni  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Y9i9Uc.]  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ,@Fgr(?'`>  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 E kBae=  
    4.2 定义布局设置 61 `RL,ZoYuu  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ~v2V`lxh  
    4.4 插入输入面 62 ?ds f@\  
    4.5 运行模拟 63 g\o{}Q%X  
    4.6 预览最大值 65 ls"b#eFC#  
    4.7 绘制波导 69 =w ^TcV  
    4.8 指定输出波导的路径 69 D3S+LV  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 z;dcAdz9  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ]{!!7Zz  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 As@ihB+(\  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Hz}+SAZ  
    5.1 定义波导材料 75 1C_'H.q<=  
    5.2 定义布局设置 76 )L |tn  
    5.3 创建波导 76 _W0OM[  
    5.4 修改输入平面 77 CKv&Re  
    5.5 指定波导的路径 78 vWU%ST  
    5.6 运行模拟 79 :1aL9 fT  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 8 7RHA $?  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #PPR"w2g  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Fn:.Y8%-  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 >ik1]!j]Lv  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 8[{|xh(  
    6.2 定义布局结构 89 Abj97S  
    6.3 绘制并定位波导 91 2GSgG.%SSM  
    6.4 生成布局脚本 95 #P(l2(  
    6.5 插入和编辑输入面 97 })@tA<+  
    6.6 运行模拟 98 \F 3C=M@:  
    6.7 修改布局脚本 100 lPY@{1W  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Zc-#;/b3T  
    7 应用预定义扩散过程 104 }{ n\tzR  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Bk@)b`WR  
    7.2 定义布局设置 106 u_N\iCYp  
    7.3 设计波导 107 Bv^+d\*1  
    7.4 设置模拟参数 108 p?Ed- S  
    7.5 运行模拟 110 `#u l,%  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111  ispkj'  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 pT4qPta,2  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 sN m,Fmuz:  
    7.9 创建上方的线性波导 112 CN7 k?JO<  
    8 各向异性BPM 115 !w q4EV  
    8.1 定义材料 116 RCI4~q  
    8.2 创建轮廓 117 |~SE"  
    8.3 定义布局设置 118 R6`*4z S  
    8.4 创建线性波导 120 np\st7&f6  
    8.5 设置模拟参数 121 tXt:HVN  
    8.6 预览介电常数分量 122 u7HvdLql  
    8.7 创建输入面 123 /D0RC  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 oEJaH  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ##H;Yb  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 wW-Ab  
    9.2 定义布局设置 130 :$=|7v  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 V1<ow'^i  
    9.4 编辑输入平面 132 lR:?uZ$  
    9.5 设置模拟参数 134 || [89G  
    9.6 运行模拟 135 D?^540,b  
    10 电光调制器 138 lW p~t  
    10.1 定义电解质材料 139 O#Z/+\U  
    10.2 定义电极材料 140 :c y >c2  
    10.3 定义轮廓 141 AH^e]<2-  
    10.4 绘制波导 144 ~\$=w10  
    10.5 绘制电极 147 RlrZxmPV>O  
    10.6 静电模拟 149 6B#('gxO  
    10.7 电光模拟 151 )u;JwFstX  
    11 折射率(RI)扫描 155 a9=>r  
    11.1 定义材料和通道 155 Bz+.Qa+  
    11.2 定义布局设置 157 ahA{B1M)n  
    11.3 绘制线性波导 160 abBO93f^  
    11.4 插入输入面 160 3cqQL!Gm  
    11.5 创建脚本 161 ;o[rQ6+  
    11.6 运行模拟 163 D*\v0=P'?  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 bDDqaO ,8  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 0x@A~!MoP  
    12.1 定义材料 165 Q&xjF@I  
    12.2 创建参考轮廓 166 Pt)S;6j   
    12.3 定义布局设置 166 (YwalfG {C  
    12.4 用户自定义轮廓 167 {) xWD%  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 03EV%Vc  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 /v|Onq1Y4  
    13.1 定义材料 173 6\4Z\82  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 aG(hs J)  
    13.3 定义晶圆 174 yl$F~e1W  
    13.4 创建器件 175 Stxp3\jEn  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7X}TB\N1  
    13.6 定义电极区域 178 /kB|1gFj  
    wiJRCH  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 w2{g,A|  
    13.8 运行模拟 182 =A@>I0(7  
    13.9 创建脚本 184 t<638`{kk  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 o@W_ai_  
    14.1 理论背景 186 2no$+4+z  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 lpy:3`ti  
    14.3 生成脚本数据 190 Izn T|l^  
    14.4 导出散射数据 193 JJ ?I>S N!  
    14.5 创建臂 194 2.-o@im0  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 &nY;=Hv`WY  
    14.7 加载两个臂的文件 200 Zw{MgoJ0Z  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 =gjDCx$|  
    14.9 连接元件 202 :et#0!  
    14.10 运行模拟 203 $wV1*$1NM  
    14.11 创建图以查看结果 204
    nPFwPk8=M  
     
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