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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: 2023-02-27
    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。 q;3.pRw(  
    D pI)qg#>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。 0GK<l  
    y1GVno  
    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。 FctqE/>}I  
    y-w=4_W  
    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。 GsA/pXx  
    $6kVhE!;  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 f 0A0uU8y  
    p%pM3<p  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 O0`sg90,C  
    mtSOygd  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 =i O K($  
    .'k]]2%ILp  
    目 录
    X`JWYb4  
    1 入门指南 4 |2z?8lx  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 =Yg36J4[  
    1.2 OptiBPM简介 5 7=(r k  
    1.3 光波导介绍 8 7 p}J]!Z  
    1.4 快速入门 8 RY3ANEu+  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uLX5khQ  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 SAMP,un7  
    2.2 定义布局设置 29 'Alt+O_  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 YNyaz\L  
    2.4 插入input plane 35 &MKG#Y}  
    2.5 运行模拟 39 ACm9H9:Vd  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 azF|L"-RP  
    3 创建一个单弯曲器件 44 t{Ck"4Cg  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 K<TVp;N  
    3.2 定义布局设置 45 _H@Y%"ZHJ6  
    3.3 创建一个弧形波导 46 U ]jHe  
    3.4 插入入射面 49 6 2GP1qH9  
    3.5 选择输出数据文件 53 Fr_esx  
    3.6 运行模拟 54 QWz5iM  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 sLrSi  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 F9@,T8I  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {\3k(NdEX  
    4.2 定义布局设置 61 nm5zX,  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 exT O#*o  
    4.4 插入输入面 62 G|MjKe4}  
    4.5 运行模拟 63 = }0M^F  
    4.6 预览最大值 65 B7BXS*_b  
    4.7 绘制波导 69 hqrI%%  
    4.8 指定输出波导的路径 69 5mxHOtvtWM  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 {C3AxK0  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 mC OJ1}  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =%P'?(o|  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 AT Dm$ *  
    5.1 定义波导材料 75 |<tZ|  
    5.2 定义布局设置 76 m}/LMY  
    5.3 创建波导 76 GPlAQk  
    5.4 修改输入平面 77 7fRL'I#[@  
    5.5 指定波导的路径 78 FdwT  
    5.6 运行模拟 79 jm9J-%?  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 wgfy; #  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 >`L)E,=/  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 lCT N dW+=  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 &* GwA  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ]+A>*0#"  
    6.2 定义布局结构 89 %.^8&4$+  
    6.3 绘制并定位波导 91 Y*nzOD$  
    6.4 生成布局脚本 95 i\hH .7G1  
    6.5 插入和编辑输入面 97 {T|sU\|Q  
    6.6 运行模拟 98 8&snLOU -Q  
    6.7 修改布局脚本 100 HgL*/d  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 0w^\sf%s  
    7 应用预定义扩散过程 104 j$r.&,m  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 R{{d4=:S  
    7.2 定义布局设置 106 3l5rUjRwj  
    7.3 设计波导 107 l*]9   
    7.4 设置模拟参数 108 E><!Owxt/  
    7.5 运行模拟 110 3&i8C,u]/O  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 dv3+x\`9  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 nTrfbK@  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ]}z;!D>  
    7.9 创建上方的线性波导 112 K|*Cka{  
    8 各向异性BPM 115 bDd$79@m  
    8.1 定义材料 116 lsmzy_gV7  
    8.2 创建轮廓 117 hCRW0 I  
    8.3 定义布局设置 118 :()(P9?  
    8.4 创建线性波导 120 H{|a+  
    8.5 设置模拟参数 121 s '%KKC  
    8.6 预览介电常数分量 122 pL`snVz  
    8.7 创建输入面 123 CORX .PQ  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 J]uYXsC  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 }G n2%  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 VU,\OOp  
    9.2 定义布局设置 130 Y ON@G5^  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _i [.5  
    9.4 编辑输入平面 132 $$C5Q;7w!  
    9.5 设置模拟参数 134 0 [6llcuj  
    9.6 运行模拟 135 cyUNJw  
    10 电光调制器 138 {m5tgVi&  
    10.1 定义电解质材料 139 Dz, Fu:)  
    10.2 定义电极材料 140 a(CZGIB  
    10.3 定义轮廓 141 ]e+IaZ[Wo  
    10.4 绘制波导 144 QrDrd A  
    10.5 绘制电极 147 rXo2MX@u  
    10.6 静电模拟 149 wP3PI.g-g  
    10.7 电光模拟 151 $eQ_!7Gom$  
    11 折射率(RI)扫描 155 ?QO)b9  
    11.1 定义材料和通道 155 aM'0O![d  
    11.2 定义布局设置 157 5r/QPJ<h  
    11.3 绘制线性波导 160 U,/NygB~  
    11.4 插入输入面 160 Db({k,P'Y  
    11.5 创建脚本 161 QC>I<j& `!  
    11.6 运行模拟 163 )CS 7>Vx  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 z79L2lJn  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 oQ!}@CaN|  
    12.1 定义材料 165 6$wS7Cu  
    12.2 创建参考轮廓 166 R =HN>(U  
    12.3 定义布局设置 166 G[u_Uu=>  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Y.rHl4  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 6Nx TW  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 2a*1q#MpAt  
    13.1 定义材料 173 ]!H*oP8a*  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 Jl3l\I'  
    13.3 定义晶圆 174 `xe[\Z2  
    13.4 创建器件 175 l ,)l"6OV  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 jM J[6qj  
    13.6 定义电极区域 178 a AYO(;3  
    HCQv"i}-  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 G~)jk+Qq  
    13.8 运行模拟 182 4s*P5w_'/  
    13.9 创建脚本 184 Y">tfLIL_  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 o)n8,k&nm  
    14.1 理论背景 186 pPCxa#OV  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 E=gD{1,?  
    14.3 生成脚本数据 190 S6}_Z  
    14.4 导出散射数据 193 sAk~`(:4!  
    14.5 创建臂 194 s9'g'O5  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 fT._Os?i  
    14.7 加载两个臂的文件 200 EH3jzE3N  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 c}vy9m$B_  
    14.9 连接元件 202 5WP[-J)  
    14.10 运行模拟 203 'N='B<^;%  
    14.11 创建图以查看结果 204
    Hk2@X(  
     
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