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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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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。 bH'2iG  
    (FgX9SV]p9  
    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。 # kNp);  
    U&a(WQV9&  
    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。 rw gj]  
    e5 zi"~  
    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。 IJDbm}:/e  
    ;<GxonIV  
    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。 hH%fWB2(  
    +qT+iHa|n  
    《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 |Sua4~yL(  
    cN&:V2,  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 ^}wF^ _  
    mh SknyqT  
    目 录
    KMQPA>w#  
    1 入门指南 4 T-/3 A%v  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 /<(-lbq,  
    1.2 OptiBPM简介 5 bz~aj}"`  
    1.3 光波导介绍 8 lB_X mI1t  
    1.4 快速入门 8 pQC|_T#u  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 v '^}zO  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 8IBr#+0  
    2.2 定义布局设置 29 <X1 lq9 lW  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 X-TGrdoX  
    2.4 插入input plane 35 NPM2qL9&J  
    2.5 运行模拟 39 yaWY>sB  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 7-}5 W  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Ld/6{w4ir  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 S{f,EBE  
    3.2 定义布局设置 45 k#8`996P  
    3.3 创建一个弧形波导 46 |GsMLY:0  
    3.4 插入入射面 49 G#6Z@|kVw  
    3.5 选择输出数据文件 53 -!li,&,A1  
    3.6 运行模拟 54 IXR'JZ?fH  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Em5,Zr_  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ]+B.=mO_  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 2efdJ&eIV  
    4.2 定义布局设置 61 yx:+Xy*N  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 7n+,!oJ  
    4.4 插入输入面 62 6iF&!Fd>J  
    4.5 运行模拟 63 U|\ .)h=  
    4.6 预览最大值 65 z 1^fG)  
    4.7 绘制波导 69 vH1,As  
    4.8 指定输出波导的路径 69 @7.7+blS"H  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 - _6`0  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 dG]B-(WTC  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 9PV+Kr!c5I  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 o)7Ot\:E  
    5.1 定义波导材料 75 ^yq}>_  
    5.2 定义布局设置 76 :M f8q!Q'  
    5.3 创建波导 76 cs9h\]ZA  
    5.4 修改输入平面 77 .cw)Y#;IG  
    5.5 指定波导的路径 78 fqq4Qc)#U&  
    5.6 运行模拟 79 3 v.8  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 / #rH18  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ED" fi$  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 p|mFF0SL  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 rXE0jTf:a  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88  .P")S|  
    6.2 定义布局结构 89 B$x@I\(M  
    6.3 绘制并定位波导 91 4>vO9q  
    6.4 生成布局脚本 95 pPo(nH|<  
    6.5 插入和编辑输入面 97 HX}B#T  
    6.6 运行模拟 98 ,r]H+vWS  
    6.7 修改布局脚本 100 z\" .(fIV  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 n]D io  
    7 应用预定义扩散过程 104 #=33TvprR2  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 >P\eHR,{-  
    7.2 定义布局设置 106 vf+z0df  
    7.3 设计波导 107 EJb+yy6  
    7.4 设置模拟参数 108 ABkDOG2br  
    7.5 运行模拟 110 WWZ<[[ >  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 F'|e:h  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 e.%I#rNI  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 G e]NA]<  
    7.9 创建上方的线性波导 112 5y\35kT'  
    8 各向异性BPM 115 Q@>1z*'I  
    8.1 定义材料 116 5$HG#2"Kb#  
    8.2 创建轮廓 117 q9j~|GE|  
    8.3 定义布局设置 118 ?~t5>PEonv  
    8.4 创建线性波导 120 ^" 54Q^SH  
    8.5 设置模拟参数 121 8AY;WL:;  
    8.6 预览介电常数分量 122 Kl%[fjI)  
    8.7 创建输入面 123 l5&5VC)  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 =N{?ll6x7g  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 @fp@1n  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 lX"m |W  
    9.2 定义布局设置 130 R LF6Bc  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 p I8z.JD  
    9.4 编辑输入平面 132 Dr V[1Z  
    9.5 设置模拟参数 134 O2p E"8=4Q  
    9.6 运行模拟 135 yUpN`;  
    10 电光调制器 138 FA)ot)]  
    10.1 定义电解质材料 139 X{, mj"(w  
    10.2 定义电极材料 140 "RK"Pn+  
    10.3 定义轮廓 141 -Fn/=  
    10.4 绘制波导 144 V4ePYud;^  
    10.5 绘制电极 147 etiUt~W  
    10.6 静电模拟 149 e7{6<[k3+$  
    10.7 电光模拟 151 vo\'ycPv  
    11 折射率(RI)扫描 155 t,8?Tf+i  
    11.1 定义材料和通道 155 RH _b  
    11.2 定义布局设置 157 (@xC-*  
    11.3 绘制线性波导 160 oST)E5X;7  
    11.4 插入输入面 160 )V[j~uOU)]  
    11.5 创建脚本 161 RMT9tXe*5  
    11.6 运行模拟 163 [ij) k@.  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ,\P|%yv  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ^\Q,ACkZb  
    12.1 定义材料 165 U,v`md@PX  
    12.2 创建参考轮廓 166 5CN=a2&  
    12.3 定义布局设置 166 |gP)lR  
    12.4 用户自定义轮廓 167 #<9'{i3  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 g_P98_2f.k  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 9ck"JMla  
    13.1 定义材料 173 gL&w:_  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 |^UQVNJ  
    13.3 定义晶圆 174 w`f66*@Q1  
    13.4 创建器件 175 lqL5V"2Y  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z[QDJMt>  
    13.6 定义电极区域 178 JkT!X  
     ov,  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 -p)`ob-  
    13.8 运行模拟 182 `Kf@<=  
    13.9 创建脚本 184 Sq_.RU  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 (UjaL@G  
    14.1 理论背景 186 \9#f:8Q  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 =CD6x= l6  
    14.3 生成脚本数据 190 oYf+I  
    14.4 导出散射数据 193 ^$O(oE(D  
    14.5 创建臂 194 ),B/NZ/-  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 vvxD}p=y  
    14.7 加载两个臂的文件 200 *kK +Nvt8s  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 /N*<Fq7w~  
    14.9 连接元件 202 Aqf91 [c  
    14.10 运行模拟 203 [9Rh"H;h  
    14.11 创建图以查看结果 204
    )z74,n7-  
     
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