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    [技术]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-06-17
    前  言 ?CSv;:  
    V8-*dE  
    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。 LyNLz m5  
    ?*dt JL  
    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。 )m<CmYr2  
    wS @-EcCB  
    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。 :O/QgGZN$  
    H}PZJf_E  
    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。 N"-U)d-.  
    s~g0VNu Y  
    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。 {jOV8SVL  
    =BroH\  
    《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 kJk6lPSqi7  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 9six]T  
    cg).b?g  
    $b`~KMO  
    目 录 qLa6c2o,  
    1 入门指南 4 M&J$9X  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 'j 'G4P_G  
    1.2 OptiBPM简介 5 (Q F-=o  
    1.3 光波导介绍 8 u5rHQA0%  
    1.4 快速入门 8 z2IKd'Wy  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ++Fv )KY@  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 kj/v$m  
    2.2 定义布局设置 29 =cWg 39$(I  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 h42dk(B  
    2.4 插入input plane 35 nl+8C}=u  
    2.5 运行模拟 39 82KWe=  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /33m6+  
    3 创建一个单弯曲器件 44 .M([n-  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 P\{ }yd  
    3.2 定义布局设置 45 O\q-Ai  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ,&iZ*6=X?0  
    3.4 插入入射面 49 P]<15l  
    3.5 选择输出数据文件 53 Y_,Tm  
    3.6 运行模拟 54  4 `]  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ; fxrOfb  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 *yqke<o9)  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Hh`HMa'q  
    4.2 定义布局设置 61 bsdT>|gW  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3_N1y  
    4.4 插入输入面 62 80"oT'ZFh  
    4.5 运行模拟 63 Z}yd` 7  
    4.6 预览最大值 65 <K {|#ND#  
    4.7 绘制波导 69 )(-aw,i K  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ,)PpE&  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 8c5=Px2\  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Uc( z|  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 m_h$fT8 _  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 U$ Od)  
    5.1 定义波导材料 75 ZDbzH=[  
    5.2 定义布局设置 76 w-P;E!gTt  
    5.3 创建波导 76 XVzsqi*Z  
    5.4 修改输入平面 77 LX{mr{  
    5.5 指定波导的路径 78 Nn-EtM0w  
    5.6 运行模拟 79 _3zJ.%  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 9{CajtN  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?e2G{0V  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 hUe\sv!x?  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 {Lugdf'  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >/G[Oo  
    6.2 定义布局结构 89 ih(Al<IS  
    6.3 绘制并定位波导 91 cQrXrij;!  
    6.4 生成布局脚本 95 tu6<>  
    6.5 插入和编辑输入面 97 .s\_H,  
    6.6 运行模拟 98 Dn:1Mtj-  
    6.7 修改布局脚本 100 TF~cDn  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 " 1%\Fil  
    7 应用预定义扩散过程 104 FXh*!%"*  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 j9f[){m`  
    7.2 定义布局设置 106 g5lK&-yu]  
    7.3 设计波导 107 @YbZ"Jb  
    7.4 设置模拟参数 108 5,9cD`WR^  
    7.5 运行模拟 110 <z8z\4Hz  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 cK\'D  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ?^WX] SAl  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 EAV6qW\r5]  
    7.9 创建上方的线性波导 112 (o4':/es  
    8 各向异性BPM 115 -%TwtO<$']  
    8.1 定义材料 116 J+l#!gk$!  
    8.2 创建轮廓 117 H $mZ?  
    8.3 定义布局设置 118 ,:% h`P_  
    8.4 创建线性波导 120 CPcB17!  
    8.5 设置模拟参数 121 z[l_<`J$9  
    8.6 预览介电常数分量 122 h>ZU67-   
    8.7 创建输入面 123 ?I"FmJ;  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9F7}1cH7g@  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ubQr[/  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 B/dJj#  
    9.2 定义布局设置 130 OmZK~$K_  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 eN0lJ~  
    9.4 编辑输入平面 132 ??z&w`Yy,  
    9.5 设置模拟参数 134 8=u88?Bh  
    9.6 运行模拟 135 ]l^" A~va  
    10 电光调制器 138 >=/DCQ$  
    10.1 定义电解质材料 139 <`Qb b=*  
    10.2 定义电极材料 140 *1h@Jb34  
    10.3 定义轮廓 141 Kl]l[!c7$  
    10.4 绘制波导 144 f('##pND@  
    10.5 绘制电极 147 Y8for'  
    10.6 静电模拟 149 qRXHaQi@9  
    10.7 电光模拟 151 ~!6 I.u  
    11 折射率(RI)扫描 155 {7.uwIW.1  
    11.1 定义材料和通道 155 #>2cfZ`6'J  
    11.2 定义布局设置 157 rge s`&0  
    11.3 绘制线性波导 160 BirnCfj/2  
    11.4 插入输入面 160 7pM&))R  
    11.5 创建脚本 161 74a k|(!  
    11.6 运行模拟 163 7%W@Hr,%F  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 irMBd8WG  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 p+V::O&&r  
    12.1 定义材料 165 k#G+<7c<  
    12.2 创建参考轮廓 166 ;}'Z2gZ B  
    12.3 定义布局设置 166 j]m|}n  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ~*L@|?  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 KN~Repcz@  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 xP &@|Ag  
    13.1 定义材料 173 3935cxT1U  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 +/r h8?  
    13.3 定义晶圆 174 kfq<M7y  
    13.4 创建器件 175 [ZD`t,x(  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 gF\ac%9  
    13.6 定义电极区域 178 $'KhA6u  
    g_?bWm4br  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] }] . |7h  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 qWJa p-hb  
    13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 `[~LMV&2U  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 r@ba1*y0  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 H%;pPkIi  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 t![972.&  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 9`!#5i)VU8  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 lr$,=P`  
    14.11 创建图以查看结果 204 2ZKy7p0/  
    ,.V=y%  
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