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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: 2023-07-20
    前  言 -J30g\  
    Y{yr-E #~M  
    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。 m2! 7M%]GC  
    .UYpPuAkn  
    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。 E\zhxiI  
    bn`zI~WS  
    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。 4eEs_R  
    G;m"ao"2  
    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。 OZ" <V^"`  
    etoE$2c  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 0?7uqS#L  
    )q^vitkjup  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 0/6&2  
    mqHt%RX  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 !LJ.L?9qw  
    #~+#72+x7  
    目 录
    qck/b  
    1 入门指南 4 ]x G8vy  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 cP1jw%3P  
    1.2 OptiBPM简介 5 UIl_& |  
    1.3 光波导介绍 8 'O`3FI  
    1.4 快速入门 8 q KM]wu0Et  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 duS #&w  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 yd72y'zi  
    2.2 定义布局设置 29 KVR}Tp/R  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 H5s85"U#  
    2.4 插入input plane 35 #$w#"Nr9k  
    2.5 运行模拟 39 %RN-J*s]  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /pU6trIM  
    3 创建一个单弯曲器件 44 lnDDFsA  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 [&CM-` N  
    3.2 定义布局设置 45 MuobMD}jqe  
    3.3 创建一个弧形波导 46 5u46Vl{  
    3.4 插入入射面 49 j;v%4G  
    3.5 选择输出数据文件 53 cDiz!n*.q  
    3.6 运行模拟 54 vb- .^l  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 \ V>%yl{8  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 i6d$/ yP"  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 F[ EblJ  
    4.2 定义布局设置 61 Oez}C,0  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 hU 7fZl%yl  
    4.4 插入输入面 62 Xa@wN/"F  
    4.5 运行模拟 63 7LwS =yP  
    4.6 预览最大值 65 yj~"C$s  
    4.7 绘制波导 69 !XG&=Rd?  
    4.8 指定输出波导的路径 69 L"iyjL<M  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Qu,k  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 pV6HQ:y1  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 dz|*n'd  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 $ rYS   
    5.1 定义波导材料 75 xLI{=sL  
    5.2 定义布局设置 76 = Y-Ne6a  
    5.3 创建波导 76 Pp_3 n yQ  
    5.4 修改输入平面 77 1fFb 7n~3  
    5.5 指定波导的路径 78 1N!g`=}  
    5.6 运行模拟 79 o0G`Xn  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U"+ ry.3`  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Zd U{`>v  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 *Qx|5L!_  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 o#P3lz  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 \Byk`} 9  
    6.2 定义布局结构 89 WcwW@cY7\  
    6.3 绘制并定位波导 91 EQJ_$6  
    6.4 生成布局脚本 95 Kk>qgi$  
    6.5 插入和编辑输入面 97 y,?G75wij  
    6.6 运行模拟 98 ky[Xf -9#  
    6.7 修改布局脚本 100 ,/6:bc:W  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 RVnyl`s  
    7 应用预定义扩散过程 104 5^K#Tj ;2  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~H|LWCU)K8  
    7.2 定义布局设置 106 loUwR z  
    7.3 设计波导 107 SP*JleQN  
    7.4 设置模拟参数 108 h ^h-pd  
    7.5 运行模拟 110 +;*(a3Gp  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 0BB @E(*  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 :{s%=\k {d  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 bo;pj$eR3R  
    7.9 创建上方的线性波导 112 $SzCVWS  
    8 各向异性BPM 115 e( o/we{  
    8.1 定义材料 116 ~}IvY?! ;  
    8.2 创建轮廓 117 0r-lb[n8i  
    8.3 定义布局设置 118 U`9\P2D`/  
    8.4 创建线性波导 120 %HF$  
    8.5 设置模拟参数 121 pR6A#DgB  
    8.6 预览介电常数分量 122 !)/iRw9re  
    8.7 创建输入面 123 ^T&u!{82j  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 #* gU[9U~  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 bEQtVe@`  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 gn W~KLqH  
    9.2 定义布局设置 130 q 9brpbg_  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5uV"g5?w  
    9.4 编辑输入平面 132 6eUiI@J  
    9.5 设置模拟参数 134 Ac!&j=ZE  
    9.6 运行模拟 135 g<iwxF  
    10 电光调制器 138 k<'vP{  
    10.1 定义电解质材料 139 4 ?@uF[  
    10.2 定义电极材料 140 S`c]Fc  
    10.3 定义轮廓 141 ?gR\A8:8  
    10.4 绘制波导 144 22/?JWL>  
    10.5 绘制电极 147 }1]!#yMfq  
    10.6 静电模拟 149 `,-hG  
    10.7 电光模拟 151 sMfFm@\N  
    11 折射率(RI)扫描 155 L.0} UXd  
    11.1 定义材料和通道 155 *%N7QyO`I  
    11.2 定义布局设置 157 OHP3T(Q5  
    11.3 绘制线性波导 160 ~6:LUM  
    11.4 插入输入面 160 e}R2J `7  
    11.5 创建脚本 161 ^wO_b'@v  
    11.6 运行模拟 163 `F2*o47|t  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 1V**QSZ1  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 q3x;_y^  
    12.1 定义材料 165 StyB"1y  
    12.2 创建参考轮廓 166 64!ame}n+  
    12.3 定义布局设置 166 =tf@4_  
    12.4 用户自定义轮廓 167 M8?#%x6;N  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :nKsZ1bX  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172  mF*?e/  
    13.1 定义材料 173 -[f "r`  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 :n+y/6 *  
    13.3 定义晶圆 174 uq|vNLW26  
    13.4 创建器件 175 r%TLv  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 AY&9JSu 6  
    13.6 定义电极区域 178 n~,]KdU]  
    k,;lyE  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 TRk ?8  
    13.8 运行模拟 182 Krp <bK6  
    13.9 创建脚本 184 ?v"K1C1.  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 *X=@yB*aK  
    14.1 理论背景 186 } T/}0W]0  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 'z +$3\5L  
    14.3 生成脚本数据 190 lTV@b&  
    14.4 导出散射数据 193 I3G*+6V  
    14.5 创建臂 194 *#Lsjk~_-  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 3 ^02fy  
    14.7 加载两个臂的文件 200 qXrt0s[  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 N"YK@)*Q  
    14.9 连接元件 202 ot@|blVC8  
    14.10 运行模拟 203 #gX%X~w$F  
    14.11 创建图以查看结果 204 LsJs Q h  
    有兴趣可以扫码加微联系 ;}n9y ci#  
    tDC0-N&6S~  
    BaWQ<T8p8  
     
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