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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: 2024-02-23
    前  言 c]"B)I1L  
    XWvs~Xw@  
    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。 Eyn3Vv?v  
    &t8_J3?Z  
    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。 HaC3y[LJ0  
    L.Lt9W2fi  
    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。 cwD0 ~B  
    000 $ZsW?  
    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。 wYxizNv,  
    R5i8cjKZ?w  
    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。 ,yqzk.  
    zbi  
    《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 ft*0?2N~  
    $XI<s$P%(%  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 'wZy: c  
    BJq}1mn*  
    目 录
    0 iE).Za0g  
    1 入门指南 4 dSL %%  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 KGWENX_U  
    1.2 OptiBPM简介 5 2%<jYm#'z-  
    1.3 光波导介绍 8 0!VLPA:  
    1.4 快速入门 8 `kv$B3  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 RP X`2zr  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 =%u|8Ea*`  
    2.2 定义布局设置 29 KALg6DZe:  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 2at?9{b  
    2.4 插入input plane 35 `%XgGHiE  
    2.5 运行模拟 39 '?>eW 2d  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Y-Ku2m  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ?.A|Fy^  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 I>3]4mI*a  
    3.2 定义布局设置 45 1;xw)65  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ]dK]a:S  
    3.4 插入入射面 49 aK&+p#4t  
    3.5 选择输出数据文件 53 B0 I?  
    3.6 运行模拟 54 ]~.J@ 1?  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ZYt __N  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ) e2IT*7  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 PJYA5"}W  
    4.2 定义布局设置 61 9HE(*S  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 }H#t( 9,U  
    4.4 插入输入面 62 t(Zs*c(  
    4.5 运行模拟 63 Uaj=}p\+.p  
    4.6 预览最大值 65 '*XNgvX  
    4.7 绘制波导 69 )c'>E4>  
    4.8 指定输出波导的路径 69 0;h1LI)  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 A]+h<Y~}  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 eE{L>u  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 `I>K?  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 H/3Zdj 9  
    5.1 定义波导材料 75 N39nJqo>"  
    5.2 定义布局设置 76 ,4Fqvg  
    5.3 创建波导 76 P\mm8s`f  
    5.4 修改输入平面 77 W^ :/0WR  
    5.5 指定波导的路径 78 oyt//SE  
    5.6 运行模拟 79 ZQkw}3*n  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 jDX<iX%e  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 $vLV< y07  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 |3s&Y`x-D  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 AMd)d^;  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 `zp2;]W  
    6.2 定义布局结构 89 NN 6KLbC(  
    6.3 绘制并定位波导 91 o1WidJ"  
    6.4 生成布局脚本 95 qZJ*J+  
    6.5 插入和编辑输入面 97 D i'u%r  
    6.6 运行模拟 98 ^CPfo/!  
    6.7 修改布局脚本 100 Jo3(bl %u  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 V0Z7o\-J  
    7 应用预定义扩散过程 104 @6co\.bv  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 '98h<(@]  
    7.2 定义布局设置 106 S9NN.dKu  
    7.3 设计波导 107 b!X"2'  
    7.4 设置模拟参数 108 K) `:v|d  
    7.5 运行模拟 110 !1'-'Q@f  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 qysa!B  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 R-Q1YHUQM  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 5g1M_8e'+  
    7.9 创建上方的线性波导 112 O_Rcd&<mr  
    8 各向异性BPM 115 KKjxg7{K  
    8.1 定义材料 116 ~y2)&x  
    8.2 创建轮廓 117 r^A#[-VyNP  
    8.3 定义布局设置 118 ;(Xe@OtW  
    8.4 创建线性波导 120 .W :  
    8.5 设置模拟参数 121 9J7J/]7f  
    8.6 预览介电常数分量 122 NVJ&C]H6  
    8.7 创建输入面 123 +qUkMx  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 RF5q5<0  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 48 CI8[T  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 aGe(vQPi9  
    9.2 定义布局设置 130 !wd'::C  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ],F}}pv  
    9.4 编辑输入平面 132 -#wVtXaSc  
    9.5 设置模拟参数 134 Yxd{&47  
    9.6 运行模拟 135 :5S |x/  
    10 电光调制器 138 DMQNr(w{!2  
    10.1 定义电解质材料 139 h ??C4z  
    10.2 定义电极材料 140 AzW7tp;t =  
    10.3 定义轮廓 141 >HPvgR/#BY  
    10.4 绘制波导 144 [2'm`tZL  
    10.5 绘制电极 147 Hs%QEvZl  
    10.6 静电模拟 149 g. ?*F#2  
    10.7 电光模拟 151 xIQ/$[&v  
    11 折射率(RI)扫描 155 2]D$|M?$~  
    11.1 定义材料和通道 155 `pi-zE)  
    11.2 定义布局设置 157 aZj J]~bO  
    11.3 绘制线性波导 160 ;tp]^iB#  
    11.4 插入输入面 160 y|6@-:B.  
    11.5 创建脚本 161 [v0ri<sm  
    11.6 运行模拟 163 I f3{E  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 PZuq'^p  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ])V2}gH  
    12.1 定义材料 165 A mI>m  
    12.2 创建参考轮廓 166 0+}EA[  
    12.3 定义布局设置 166 Z'Exw-ca  
    12.4 用户自定义轮廓 167 .Iw ur;/\  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :}@C9pqr2  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 dG\U)WA(p  
    13.1 定义材料 173 +Y>"/i. N  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 h `\$sT!Z  
    13.3 定义晶圆 174 id;#{O$  
    13.4 创建器件 175 1Xy8|OFc[  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 v /R[?H)  
    13.6 定义电极区域 178 R9Sf!LR  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ]V36-%^  
    13.8 运行模拟 182 fvcW'T}r  
    13.9 创建脚本 184 ME$2P!o  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 +0XL5( '2  
    14.1 理论背景 186 qzA`d 5rX  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 K(nS$x1G  
    14.3 生成脚本数据 190 -t8hi+NK  
    14.4 导出散射数据 193 D W/1 =3  
    14.5 创建臂 194 4\LZD{  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 lWx  
    14.7 加载两个臂的文件 200 yoBgr7gS  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ;,1=zhKU.  
    14.9 连接元件 202 j G-  
    14.10 运行模拟 203 B_{HkQ.PW  
    14.11 创建图以查看结果 204 M1oPOC\0.  
    有兴趣可以扫码加微咨询 Bo`Tl1K#  
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