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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。 h)Ol1[y`  
    .$o A~  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 7G%:ckg  
    1} ~`g ED  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ijgm-1ECk3  
    1vdG \$  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ^O,r8K{1n  
    Sl'{rol'  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 5]K2to)>`  
    B7PdavO#  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 +v< \l=  
    m .R**g  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 v1p^=" IHI  
    o{3>n" \w3  
    目 录
    %Z*N /nU  
    1 入门指南 4 ~ 1~|/WG  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 |)S*RQb\  
    1.2 OptiBPM简介 5 )FN$Jlo  
    1.3 光波导介绍 8 49YN@ PXC  
    1.4 快速入门 8 *Tr9pq%m  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 +G)a+r'0Q  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 <==6fc>s  
    2.2 定义布局设置 29 Cv [1HO<  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 <`WcI`IA b  
    2.4 插入input plane 35 g}pD%  
    2.5 运行模拟 39 Kl<NAv%j  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 }ld^zyL  
    3 创建一个单弯曲器件 44 6Ad=#MM  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 t9)S^: 0  
    3.2 定义布局设置 45 i&{%} ==7  
    3.3 创建一个弧形波导 46 [Y.=bfV!  
    3.4 插入入射面 49 qG +PqK;  
    3.5 选择输出数据文件 53 TX;)}\  
    3.6 运行模拟 54 ^0-e.@  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 5 v^tPGg4  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ja6V*CWb  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 qg:EN~E#  
    4.2 定义布局设置 61 / }*}r  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 sKk+^.K}|  
    4.4 插入输入面 62 ^PUB~P/  
    4.5 运行模拟 63 _fSBb<  
    4.6 预览最大值 65 j4u ["O3  
    4.7 绘制波导 69 .y lvJ$  
    4.8 指定输出波导的路径 69 qae|?z  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 mtdy@=?1Y  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 GWv i  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 0o:R:*  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 F|@\IVEB]  
    5.1 定义波导材料 75 Vcnc=ct  
    5.2 定义布局设置 76 ).AMfBQ=;  
    5.3 创建波导 76 vmh>|N4a7  
    5.4 修改输入平面 77 ]LEaoOecu  
    5.5 指定波导的路径 78 _3.rPS,s  
    5.6 运行模拟 79 cICf V,j  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 UZ#oaD8H6  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 )sNPWn8<Uy  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 =- ,'LOE  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 M&)\PbMc  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 N,l"9>CF  
    6.2 定义布局结构 89 a&UzIFdB  
    6.3 绘制并定位波导 91 tG ZMIG_  
    6.4 生成布局脚本 95 (4Nj3x o  
    6.5 插入和编辑输入面 97 E^Q J50  
    6.6 运行模拟 98 yDWBrN._  
    6.7 修改布局脚本 100 [A~ Hl  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 vn!3Z!dm(  
    7 应用预定义扩散过程 104 EiG5k.C@  
    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=9f:,I$  
    7.2 定义布局设置 106 tY: Nq*@  
    7.3 设计波导 107 \j5`6}zm  
    7.4 设置模拟参数 108 `- (<Q;iO  
    7.5 运行模拟 110 }r@yBUW  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 '#=0q  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 `oH4"9&]k3  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 QZIzddwp  
    7.9 创建上方的线性波导 112 r)OiiD"  
    8 各向异性BPM 115 <XQwu*_\  
    8.1 定义材料 116 W6_ rSVm  
    8.2 创建轮廓 117 jU* D  
    8.3 定义布局设置 118 DR,7rT{$  
    8.4 创建线性波导 120 {f@Q&(g  
    8.5 设置模拟参数 121 IN.g  
    8.6 预览介电常数分量 122 O6vxp?:^  
    8.7 创建输入面 123 P|Gwt&  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 f*xr0l  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 C ocw%Yl  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 &9|L Z9K  
    9.2 定义布局设置 130 0{vH.b @  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )RT?/NW  
    9.4 编辑输入平面 132 9 M%Gnz  
    9.5 设置模拟参数 134 Pq8oK'z -  
    9.6 运行模拟 135 9t6c*|60#n  
    10 电光调制器 138 H%gAgXHn  
    10.1 定义电解质材料 139 n:2._s T  
    10.2 定义电极材料 140 EmR82^_:  
    10.3 定义轮廓 141 ZWo~!Z[Y  
    10.4 绘制波导 144 %y|pVN!U  
    10.5 绘制电极 147 _> x}MW+  
    10.6 静电模拟 149 vSC1n8 /  
    10.7 电光模拟 151 y_w  <3  
    11 折射率(RI)扫描 155 GqR|hg  
    11.1 定义材料和通道 155 B+mxM/U[c  
    11.2 定义布局设置 157 ;{L[1OP%e  
    11.3 绘制线性波导 160 euVDrJ^  
    11.4 插入输入面 160 c)B3g.C4m  
    11.5 创建脚本 161  BgQ/$,  
    11.6 运行模拟 163 oBo*<6  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 y_}vVHT,  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [P =P8-5  
    12.1 定义材料 165 NjpWK ;L  
    12.2 创建参考轮廓 166 6lv@4R^u  
    12.3 定义布局设置 166 2#sFY/@  
    12.4 用户自定义轮廓 167 B^r?N-Z A  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Q?1J<(oq9  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 NsP=l]  
    13.1 定义材料 173 {+=hYB|&  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173  1n +Uv*  
    13.3 定义晶圆 174 FHw%ynC  
    13.4 创建器件 175 \X _}\_c,d  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z<%bNnSO  
    13.6 定义电极区域 178 z!O;s ep?/  
    HI 1T  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 _,)_(R ,h  
    13.8 运行模拟 182 d"06 gp  
    13.9 创建脚本 184 iD G&Muc  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 " nCK%w=  
    14.1 理论背景 186 #~)A#~4O  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 k6&~)7 -f  
    14.3 生成脚本数据 190 $wp>2  
    14.4 导出散射数据 193 ;!A8A4~nu  
    14.5 创建臂 194 I`X!M!dB)  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 grzmW4Cw  
    14.7 加载两个臂的文件 200 bs?\ )R5/  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 rzIWQFv  
    14.9 连接元件 202 @jm+TW  
    14.10 运行模拟 203 2HmK['(  
    14.11 创建图以查看结果 204
    zKGZg>q  
     
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