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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2024-02-23
    前  言 I?Q+9Rmm`J  
    n-QJ;37\  
    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。 !G_jGc=v  
    oPKXZU(c  
    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。 ^/Sh=4=G  
     j<"nO(  
    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。 <5@PWrU?[[  
    `P@- %T  
    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。 Tp<k<uKD  
    >5T_g2pkv  
    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。 `:M^8SYrL  
    TFDm5XJ  
    《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 &@3m -Z  
    }jSj+*  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 W 4YE~  
    j[6Raf/(n  
    目 录
    l0tYG[  
    1 入门指南 4 r+<{S\ Q  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 FbACTeB  
    1.2 OptiBPM简介 5 f+vVR1  
    1.3 光波导介绍 8 dPjhq(8 zU  
    1.4 快速入门 8 /)uM[ dnai  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 vuz4qCQ  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 P,bd'  
    2.2 定义布局设置 29 )y7_qxwbV  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 D&hqV)d4R  
    2.4 插入input plane 35 L(&}Wv  
    2.5 运行模拟 39 wb"RB A9  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 V:bV ?lt  
    3 创建一个单弯曲器件 44 o07IcIo  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 }fhHXGK.  
    3.2 定义布局设置 45 2Ohp]G  
    3.3 创建一个弧形波导 46 |)_-Bi;MW`  
    3.4 插入入射面 49 ``?6=mO  
    3.5 选择输出数据文件 53 >qT'z$  
    3.6 运行模拟 54 4}KU>9YRA  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 TF+ l5fv  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 "r.2]R3  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ^&c$[~W  
    4.2 定义布局设置 61 iz}sM>^  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 MmU%%2QG  
    4.4 插入输入面 62 8 |h9sn;P  
    4.5 运行模拟 63 `{FwTZ=6{  
    4.6 预览最大值 65 KO]N%]:&~  
    4.7 绘制波导 69 ; 7G_f  
    4.8 指定输出波导的路径 69 fAj2LAK  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s ?l%L!  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 7el<5chZ  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 p {%t q$}.  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Ri?\m!o  
    5.1 定义波导材料 75 1"K*._K  
    5.2 定义布局设置 76 :X .,  
    5.3 创建波导 76 0kCQ0xB[a5  
    5.4 修改输入平面 77 [^PCm Z6n  
    5.5 指定波导的路径 78 oJaAM|7uv  
    5.6 运行模拟 79 p4/$EPt)lY  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .?#uxd~>  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J l7z|QS  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 & QZVq"  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @eQld\h'  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ,9/5T:2  
    6.2 定义布局结构 89 `"y{;PCt_  
    6.3 绘制并定位波导 91 ?=|kC*$/G  
    6.4 生成布局脚本 95 Ht=$] Px  
    6.5 插入和编辑输入面 97 gAE!a Ky  
    6.6 运行模拟 98 (M% ;~y\  
    6.7 修改布局脚本 100 c>Z*/>~  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 @oH[SWx  
    7 应用预定义扩散过程 104 kN'Thq/ZE  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 T+TF-] J  
    7.2 定义布局设置 106 Da,&+fZI!  
    7.3 设计波导 107 h-'wV${b  
    7.4 设置模拟参数 108 ,8 SWe  
    7.5 运行模拟 110 q6[}ydV  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 By)3*<5a_  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 !7` [i  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 I($,9|9F  
    7.9 创建上方的线性波导 112 `facFt[\  
    8 各向异性BPM 115 ujx-jIhT_  
    8.1 定义材料 116 { R*Y=Ie  
    8.2 创建轮廓 117 |>s v8/!  
    8.3 定义布局设置 118 5 ;vC(Go  
    8.4 创建线性波导 120  ~u/@rqF  
    8.5 设置模拟参数 121 H%.zXQ4}n  
    8.6 预览介电常数分量 122 TU%"jb5  
    8.7 创建输入面 123 @P70W<<  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (UW6F4:$  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %aLCH\e  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 <:cpz* G4  
    9.2 定义布局设置 130 G\mKCaI8  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 iB{xvyR  
    9.4 编辑输入平面 132 ^('cbl  
    9.5 设置模拟参数 134 0!IPcZjY7  
    9.6 运行模拟 135 4_< nQ9K  
    10 电光调制器 138 -931'W[s,  
    10.1 定义电解质材料 139 z_(eQP])  
    10.2 定义电极材料 140 9A*rE.B+W  
    10.3 定义轮廓 141 k|ip?O  
    10.4 绘制波导 144 {"4<To]z  
    10.5 绘制电极 147 /W9 &Ke  
    10.6 静电模拟 149 %AgA -pBp  
    10.7 电光模拟 151 9UmBm#"  
    11 折射率(RI)扫描 155 ;vUxO<cKFq  
    11.1 定义材料和通道 155 00,9azs  
    11.2 定义布局设置 157 5vGioO  
    11.3 绘制线性波导 160 =L16hDk o  
    11.4 插入输入面 160 V* Qe5j9  
    11.5 创建脚本 161 104!!m  
    11.6 运行模拟 163 <rMv0y+r  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 .WO/=# O  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 4@~a<P#  
    12.1 定义材料 165 zW)gC9_|m-  
    12.2 创建参考轮廓 166 q4k`)?k9  
    12.3 定义布局设置 166 G:hU{S7  
    12.4 用户自定义轮廓 167 u7(];  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ^hysCc  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Ge~,[If+  
    13.1 定义材料 173 B<C&ay  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 GMT or  
    13.3 定义晶圆 174 i?W]*V~ply  
    13.4 创建器件 175 >@:667i,`  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 wzxdVn 'S  
    13.6 定义电极区域 178 '2wCP EC  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 B{=009.  
    13.8 运行模拟 182 l<n5gfJ  
    13.9 创建脚本 184 \AHY[WKx  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 x~Pvh+O  
    14.1 理论背景 186 xi.IRAZX  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 p70,\&@3  
    14.3 生成脚本数据 190 ,N0uR@GN  
    14.4 导出散射数据 193 +0U#.|?  
    14.5 创建臂 194 qTS @D  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 5Fr;  
    14.7 加载两个臂的文件 200 3~:0?Zuq  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 m1i4,  
    14.9 连接元件 202 !4pr{S  
    14.10 运行模拟 203 l JlZHO  
    14.11 创建图以查看结果 204 \{:%v#ZZ  
    有兴趣可以扫码加微咨询 44Q9* ."  
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