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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。 {faIyKtW  
    i6g=fx6j*  
    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。 {Byh:-e<  
    *kEzGgTzoS  
    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。 *%E\mu,,c  
    \NKQ:F1  
    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。 )V&hS5P=S  
    (L(n%  
    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。 qwO@>wQ}~  
    qv'w 7T  
    《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 \N$)Q.M  
    qB&Je$_uh  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 ?nWzJ5w3  
    LWhP d\  
    目 录
    7!\zo mx  
    1 入门指南 4 4S[UJ%  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 (t@ :dW  
    1.2 OptiBPM简介 5 v G9>e&Be  
    1.3 光波导介绍 8  G8!|Lo  
    1.4 快速入门 8 W+$G{XSr5C  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +'nMy"j1  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 +_+j"BT  
    2.2 定义布局设置 29 M |f V7g  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 BRM!g9  
    2.4 插入input plane 35 %%zlqd"0  
    2.5 运行模拟 39 beSU[  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Rd|8=`)  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ZY@ntV?  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 K<kl2#  
    3.2 定义布局设置 45 \ Ce*5h  
    3.3 创建一个弧形波导 46 Vjw u:M  
    3.4 插入入射面 49 9C0#K\  
    3.5 选择输出数据文件 53 y*6/VSRkt4  
    3.6 运行模拟 54 xc\zRsY`  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ge<D}6GQ  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ivyaGAF}+o  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 RBBmGZ  
    4.2 定义布局设置 61 ,>8w|951'  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61  1X&jlD?  
    4.4 插入输入面 62 h72CGA|  
    4.5 运行模拟 63 Z*Gf`d:  
    4.6 预览最大值 65 >P&1or)e%  
    4.7 绘制波导 69 fc9@l a  
    4.8 指定输出波导的路径 69 DfP-(Lm)  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 7D4tuXUq2  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Ak8Y?#"wz  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 RZ;s_16GQ  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 v"Ax'()  
    5.1 定义波导材料 75 RS l*u[fB  
    5.2 定义布局设置 76 o]<9wc:FZ  
    5.3 创建波导 76 &I[` .:NJ  
    5.4 修改输入平面 77 6bLn8UT  
    5.5 指定波导的路径 78 ,?k1if(0[  
    5.6 运行模拟 79 S#$Kmm |  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 0;=- x"  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 RHMXPsj  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 W5=)B`v  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 o:fe`#t  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 x!\q69ndv  
    6.2 定义布局结构 89 PMV,*`"9"A  
    6.3 绘制并定位波导 91 B4wRwrVI>  
    6.4 生成布局脚本 95 nw0#gDI|  
    6.5 插入和编辑输入面 97 v8j3 K   
    6.6 运行模拟 98 R&J?X Q  
    6.7 修改布局脚本 100 :dAd5v2f  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 x3Y)l1gh  
    7 应用预定义扩散过程 104 ,"XiI$Le  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 T'@+MA) ~  
    7.2 定义布局设置 106 ]z/R?SM  
    7.3 设计波导 107 CgrQ" N5  
    7.4 设置模拟参数 108 $|.8@ nj  
    7.5 运行模拟 110 j7k}!j_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 !hhL",  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 x|(pmqIH+  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 RZ xwr  
    7.9 创建上方的线性波导 112 5<R m{  
    8 各向异性BPM 115 s&(;  
    8.1 定义材料 116 6CIzT.  
    8.2 创建轮廓 117 ,<r&] eC  
    8.3 定义布局设置 118 ;'= cNj  
    8.4 创建线性波导 120 e)g &q'O  
    8.5 设置模拟参数 121 $[n:IDa*@1  
    8.6 预览介电常数分量 122 mpMAhm:  
    8.7 创建输入面 123 @q q"X'3t  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 d%"XsbO  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ow.!4kx{d  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 gJ'pwSA  
    9.2 定义布局设置 130 @XV&^l -  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ElV!C}g  
    9.4 编辑输入平面 132 Es%f@$0uy  
    9.5 设置模拟参数 134 JHt U"  
    9.6 运行模拟 135 Z,A$h>Z  
    10 电光调制器 138 e12QYoh  
    10.1 定义电解质材料 139 Q>Zc eJ;  
    10.2 定义电极材料 140 =I@t%Y  
    10.3 定义轮廓 141 D5D *$IC  
    10.4 绘制波导 144 P<<+;']  
    10.5 绘制电极 147 _!@:@e)yB{  
    10.6 静电模拟 149 YAOfuas]j  
    10.7 电光模拟 151 @wI>0B  
    11 折射率(RI)扫描 155 /[.V(K D  
    11.1 定义材料和通道 155 )ffaOS!\  
    11.2 定义布局设置 157 _9 ]:0bDUo  
    11.3 绘制线性波导 160 |JxVfX8^  
    11.4 插入输入面 160 )hXTgUZa  
    11.5 创建脚本 161 Wye* ~t  
    11.6 运行模拟 163 EIg~^xK  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 5mD8$% \8  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 L(VFzPkY%  
    12.1 定义材料 165 ^H3N1eC,`F  
    12.2 创建参考轮廓 166 ?K>)bA&l'  
    12.3 定义布局设置 166 <46&R[17M  
    12.4 用户自定义轮廓 167 K)7T]z`  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 vSH,fS-n  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 m9DFnk<D  
    13.1 定义材料 173 X8$Mzeq  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 t]$n~!  
    13.3 定义晶圆 174 ahg:mlaob  
    13.4 创建器件 175 IR6W'vA  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 d_@ E4i  
    13.6 定义电极区域 178 CO='[1"_5  
    $^ee~v;m4  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 j Q5F}  
    13.8 运行模拟 182 u ]e-IYH  
    13.9 创建脚本 184 YsVmU  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 H9/!oI1P?  
    14.1 理论背景 186 ^ ` y7JXI:  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 EAGvP&~P  
    14.3 生成脚本数据 190 &zdS9e-fF  
    14.4 导出散射数据 193 f+cb83}n]  
    14.5 创建臂 194 H5}61JC/z  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197   3%kUj  
    14.7 加载两个臂的文件 200 Lq2Q:w'  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 M:/NW-:  
    14.9 连接元件 202 hCcI]#S&  
    14.10 运行模拟 203 gjDNl/r/  
    14.11 创建图以查看结果 204
    .SD-6GVD  
     
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