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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-02-23
    前  言 eh$G.-2N  
    aSRjFL^  
    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。 5B%w]n  
    Q"A_bdg5  
    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。 r+o_t2_b*  
    XmP;L(wa   
    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。 4 GUA&qs  
    ZQ|5W6c  
    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。 >yX/+p_  
    +|6`E3j%  
    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。 ze&#i6S  
    +a-D#^ 2;  
    《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 Qe_+r(3)k  
    oWI!u 5  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 @9aGz6k+  
    mIvnz{_d  
    目 录
    &1P(O\ d  
    1 入门指南 4 8+ov(B;(  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 d [r-k 2  
    1.2 OptiBPM简介 5 kL|\wci  
    1.3 光波导介绍 8 yX`#s]M  
    1.4 快速入门 8 Wj&nUp{  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 xWDR72 6  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 6.[)`iF+#  
    2.2 定义布局设置 29 /N>} 4Ay  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 \Dfm(R  
    2.4 插入input plane 35 guU=NQZ  
    2.5 运行模拟 39 NddO*`8+)  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 $%=G[/i'  
    3 创建一个单弯曲器件 44 "TfI+QgLF  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 [_V:)  
    3.2 定义布局设置 45 K U $`!h  
    3.3 创建一个弧形波导 46 iUTU*El>  
    3.4 插入入射面 49 H;QA@tF>5  
    3.5 选择输出数据文件 53 $C u R}g  
    3.6 运行模拟 54 #ra*f~G  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ypl G18  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Tpb"uBiXoo  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 H'Nq#K  
    4.2 定义布局设置 61 .%IslLZ  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 >OK#n)U`  
    4.4 插入输入面 62 Yk'm?p#~  
    4.5 运行模拟 63 z6I%wh  
    4.6 预览最大值 65 OM)3Y6rK  
    4.7 绘制波导 69 l[oe*aYN7  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ^^U%cuKg  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 &))\2pl  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 tb,9a!?  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 E=]]b;u-n  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 JaI Kjn  
    5.1 定义波导材料 75 q_sEw~~@!  
    5.2 定义布局设置 76 hO \/  
    5.3 创建波导 76 Bd&`Xfebj  
    5.4 修改输入平面 77 h)cY])tGtK  
    5.5 指定波导的路径 78 R&*@@F-dx  
    5.6 运行模拟 79 oxzq!U  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 L5f$TLw h;  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 FY4T(4#  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 :^#vxdIC?  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 e>AXXUEf  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 D:9 2\l  
    6.2 定义布局结构 89 @PX\{6&  
    6.3 绘制并定位波导 91 moZm0` WR  
    6.4 生成布局脚本 95 ugLlI2 nJ  
    6.5 插入和编辑输入面 97 s$ z2 c  
    6.6 运行模拟 98 C6]OAUXy:F  
    6.7 修改布局脚本 100  to>  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ),` 8eQC  
    7 应用预定义扩散过程 104 p0VUh!  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 w7 *V^B  
    7.2 定义布局设置 106 ?aWx(dVQ  
    7.3 设计波导 107 0` 5e  
    7.4 设置模拟参数 108 WbcS: !0  
    7.5 运行模拟 110 EI1? GB)b  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 x+7*ADKb  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 cbYK5fj"T  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 5JSrrpGr  
    7.9 创建上方的线性波导 112 nB] Ia?  
    8 各向异性BPM 115 g) 1X&>  
    8.1 定义材料 116 !YE zFU`L  
    8.2 创建轮廓 117 5k$vlC#[H  
    8.3 定义布局设置 118 _ck[&Q  
    8.4 创建线性波导 120 o35fifM`  
    8.5 设置模拟参数 121 bK*~ol  
    8.6 预览介电常数分量 122 8@eOTzm  
    8.7 创建输入面 123 L;/n!k.A  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 L l}yJ#3,  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 yWb4Ify  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 J=H)JH3  
    9.2 定义布局设置 130 ?obm7<  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 :_HF j.JW  
    9.4 编辑输入平面 132 s&Yi 6:J  
    9.5 设置模拟参数 134 z7T0u.4Ss  
    9.6 运行模拟 135 r*XLV{+4  
    10 电光调制器 138 DQ80B)<O  
    10.1 定义电解质材料 139 goZ V.,w  
    10.2 定义电极材料 140 "pvH0"Q*  
    10.3 定义轮廓 141 [Qj;/  
    10.4 绘制波导 144 5o 0Ch  
    10.5 绘制电极 147 mYv(R!37'  
    10.6 静电模拟 149 lm0N5(XP  
    10.7 电光模拟 151 Jp~zX lu  
    11 折射率(RI)扫描 155 RE"^ )-  
    11.1 定义材料和通道 155 ^3~e/PKM  
    11.2 定义布局设置 157 @S3f:s0~D  
    11.3 绘制线性波导 160 |FNCXlgZ  
    11.4 插入输入面 160 'jfRt-_-  
    11.5 创建脚本 161 m9":{JI.w  
    11.6 运行模拟 163 s V  }+eU  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 NNkP\oh\  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 `u_Qa  
    12.1 定义材料 165 0.;}]v  
    12.2 创建参考轮廓 166 dh -,E  
    12.3 定义布局设置 166 bS!\#f%9"  
    12.4 用户自定义轮廓 167 5V5w:U>_z  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 E>uVofhml  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 WAPhv-6  
    13.1 定义材料 173 j*R,m1e8  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 J/x2qQ$9  
    13.3 定义晶圆 174 D E/:['  
    13.4 创建器件 175 \RG!@$i  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 MaY682}|y  
    13.6 定义电极区域 178 B[o`k]]  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 %,q. ),F  
    13.8 运行模拟 182 s8mr''  
    13.9 创建脚本 184 3$/ 4wH^  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 4P8*k[.  
    14.1 理论背景 186 EbQa?  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 {2KFD\i\  
    14.3 生成脚本数据 190 ,xsH|xW  
    14.4 导出散射数据 193 9Kv|>#zff  
    14.5 创建臂 194 ko\):DN  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 n.}T1q|l  
    14.7 加载两个臂的文件 200 p Pro }@@  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 aUopNmN  
    14.9 连接元件 202 }IaA7f  
    14.10 运行模拟 203 sM2MLh'D  
    14.11 创建图以查看结果 204 _^ |2}t  
    有兴趣可以扫码加微咨询 $'wq1u  
    i@P}{   
    $lwz-^1t.  
     
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