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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 l}sjD[2  
    /HRFAqep  
    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。 oWo- j<  
    naznayy  
    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。 yFlm[K5YD  
    G<rHkt@[  
    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。 WKa~[j|-K  
    ly3\e_z:G  
    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。 Jcm&RI"{  
    +-CtjhoS  
    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。 F,)%?<!I  
    ZlzjVU/E  
    《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 g0ly  
    e|WJQd4+S  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 uT7B#b7  
    5>N2:9We  
    目 录
    VrQmP  
    1 入门指南 4 \%N!5>cZ{  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 g:Xhw$x9  
    1.2 OptiBPM简介 5 t$#jL5  
    1.3 光波导介绍 8 HLaRGN3,  
    1.4 快速入门 8 xCl1g4N  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28  dZ0vA\z|  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 G.dTvLv  
    2.2 定义布局设置 29 dNL(G%Qj+"  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 DG ;_Vg  
    2.4 插入input plane 35 q0r>2c-d  
    2.5 运行模拟 39 0-yp,G  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 z]`k#O%%)  
    3 创建一个单弯曲器件 44 g0Gf6o>2  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~=RT*>G_  
    3.2 定义布局设置 45 2OR{[L*  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ^qQZT]  
    3.4 插入入射面 49 f-G :uI_  
    3.5 选择输出数据文件 53 `gf0l /d  
    3.6 运行模拟 54 E3gh?6  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 nWYN Np?h  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 "PTZ%7YH}  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kbMWGB%;  
    4.2 定义布局设置 61 ll.N^y;a  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 kN4{13Qs*  
    4.4 插入输入面 62 6'G6<8 >-  
    4.5 运行模拟 63 *>2W#D)b=  
    4.6 预览最大值 65 l@+7:n4K0  
    4.7 绘制波导 69 *XbEiMJ  
    4.8 指定输出波导的路径 69 4UvZ)^r  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 [b>Fn%y  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 %r}{hq4  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 {NFr]LGOp  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 BB*f4z$Y%  
    5.1 定义波导材料 75 ?6un4EVL{  
    5.2 定义布局设置 76 yt=3sq  
    5.3 创建波导 76 p,>5\Zre~  
    5.4 修改输入平面 77 >TnTnFWX  
    5.5 指定波导的路径 78 i}mVQ\j5  
    5.6 运行模拟 79 Zrk4*/ VY  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 <vh/4  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 }v!$dr,j '  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 b TM{l.Aq3  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 fW3(&@  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Xr$J9*Jk-  
    6.2 定义布局结构 89 pU%n]]qF  
    6.3 绘制并定位波导 91 .C( eh   
    6.4 生成布局脚本 95 J|kR5'?x  
    6.5 插入和编辑输入面 97 o(LFh[  
    6.6 运行模拟 98 ]?+p5;{y4  
    6.7 修改布局脚本 100 L>W'LNXCv  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Q$1bWUS&  
    7 应用预定义扩散过程 104 8WbgSY`  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 t2I5hSf  
    7.2 定义布局设置 106 : $Y9jR  
    7.3 设计波导 107 ?Exv|e  
    7.4 设置模拟参数 108 8I8 F/47x  
    7.5 运行模拟 110 m4&h>9. 8  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Mg OR2,cR  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 mdmvT~`  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 +HeTtFo{M  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ceM6{N<_U  
    8 各向异性BPM 115 P+PR<ZoI{f  
    8.1 定义材料 116 7;sj%U^'l  
    8.2 创建轮廓 117 =;3Sx::=  
    8.3 定义布局设置 118 t.&Od;\[/  
    8.4 创建线性波导 120 I)cFG{~L  
    8.5 设置模拟参数 121 k*E\B@W>  
    8.6 预览介电常数分量 122 8U>B~9:JO  
    8.7 创建输入面 123 {VvqO7A  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qY<'<T4\  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D@|W<i-  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 i2YuOV!  
    9.2 定义布局设置 130 'EF9Zt8  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ') gi%  
    9.4 编辑输入平面 132 d`nVc50  
    9.5 设置模拟参数 134 RwPN gRF  
    9.6 运行模拟 135 P8>d6;o($  
    10 电光调制器 138 9:,\gw>F  
    10.1 定义电解质材料 139 e8]\U/  
    10.2 定义电极材料 140 ng:9 l3 x  
    10.3 定义轮廓 141 ang~<  
    10.4 绘制波导 144 n'01Hh`0  
    10.5 绘制电极 147 sz {e''q  
    10.6 静电模拟 149 pr#z=vqH  
    10.7 电光模拟 151 .0iQad&duh  
    11 折射率(RI)扫描 155 x&9hI  
    11.1 定义材料和通道 155 j!4et;  
    11.2 定义布局设置 157 wX[8A/JPD  
    11.3 绘制线性波导 160 HA`@7I  
    11.4 插入输入面 160 U,gti,IX^  
    11.5 创建脚本 161 x2z;6)  
    11.6 运行模拟 163 Y"Ql!5=  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 zG9Y!SY\-  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 7J|VD#DE$Y  
    12.1 定义材料 165 5ish\"  
    12.2 创建参考轮廓 166 Zh*u(rO  
    12.3 定义布局设置 166 pN9A{v(  
    12.4 用户自定义轮廓 167 s#DaKPC  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 9h%?QC  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 dBe`p5Z  
    13.1 定义材料 173 mG`e3X6@-  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 $dzy%lle  
    13.3 定义晶圆 174 Yd=a}T  
    13.4 创建器件 175 ~aOuG5 XK  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 bH2MdU  
    13.6 定义电极区域 178 AUNQA  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 =gvBz| +  
    13.8 运行模拟 182 :l&V]}:7*  
    13.9 创建脚本 184 i|}[A  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 6{+{lBm=y  
    14.1 理论背景 186 f=!VsR2o  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 *gF<m9&  
    14.3 生成脚本数据 190 ~L_hZso4  
    14.4 导出散射数据 193 ;VNMD 6H  
    14.5 创建臂 194 6,LubZFD  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 YJ/zU52JK~  
    14.7 加载两个臂的文件 200 T4 N~(Fi)  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 W4U@%b do  
    14.9 连接元件 202 3a 1u  
    14.10 运行模拟 203 MJCzo |w  
    14.11 创建图以查看结果 204 qY$qaM^=  
    有兴趣可以扫码加微咨询 M=*bh5t%]  
    ~$f;U  
    jfx8EbQ  
     
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