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infotek 2022-07-19 09:17

书籍-《OptiBPM入门教程》

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。 %\n|2*r  
@qj]`}Gx'  
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。 L[,19 ;(  
cDE5/!  
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。 ^NRf  
*f`P7q*  
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。 +oq<}CNr{  
V/kndV[j  
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。 i. (Af$  
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《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 evYn}  
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目 录
H:~u(N  
1 入门指南 4 8&| o  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 7v)p\#-  
1.2 OptiBPM简介 5 4KnBb_w  
1.3 光波导介绍 8 Y?3tf0t/  
1.4 快速入门 8 #jW=K&;  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 \=bKuP(it  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 nPqpat`E  
2.2 定义布局设置 29 wWiYxBeN  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 1gbFl/i6T  
2.4 插入input plane 35 Q{L:pce-  
2.5 运行模拟 39 ' BS.:^  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 +>K&zS  
3 创建一个单弯曲器件 44 >X' -J{4R  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 w K#*|  
3.2 定义布局设置 45 V-n{=8s  
3.3 创建一个弧形波导 46 a%`%("g!  
3.4 插入入射面 49 p?,<{mAe  
3.5 选择输出数据文件 53 M(LIF^'U:m  
3.6 运行模拟 54 C&MqH.K  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 t'@mUX:-A  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 #~"IlBk\  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ^MF 2Q+  
4.2 定义布局设置 61 1BZ##xV*:G  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ]rH[+t-  
4.4 插入输入面 62 fs&$?mHL){  
4.5 运行模拟 63 QOSMV#Nw%  
4.6 预览最大值 65 h\w;SDwOk  
4.7 绘制波导 69 RO,TNS~  
4.8 指定输出波导的路径 69 H>%AK''  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 5)lcgvp  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 A@)Q-V8*9s  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (EY@{'.&  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 n9}BT^4 v  
5.1 定义波导材料 75 H~:oW~Ah  
5.2 定义布局设置 76 A#T"4'#?<  
5.3 创建波导 76 %\HPYnIe  
5.4 修改输入平面 77 GyN|beou  
5.5 指定波导的路径 78 UNa "\  
5.6 运行模拟 79 k1f<(@*`  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 pF-_yyQ  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &l1t5 !  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ;Jg$C~3tf  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 SYA~I-OYc  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 0't)-Pj+,  
6.2 定义布局结构 89 [1 P_^.Htr  
6.3 绘制并定位波导 91 VPYLDg.'  
6.4 生成布局脚本 95 1bCE~,tD  
6.5 插入和编辑输入面 97 x,25ROaHY  
6.6 运行模拟 98 t,|Apl]  
6.7 修改布局脚本 100 BN CM{}e  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 z@~H{glo  
7 应用预定义扩散过程 104 JP<j4/  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y,x 2f%x  
7.2 定义布局设置 106 +?U[362>  
7.3 设计波导 107 bTimJp[b  
7.4 设置模拟参数 108 `J,>#Y6(J  
7.5 运行模拟 110 *P=3Pl?j  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 qr%N /7  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 -@(LN%7!C  
7.8 添加一个新的轮廓 111 JHa1lj  
7.9 创建上方的线性波导 112 \{ EVRRXn  
8 各向异性BPM 115 %akW43cE  
8.1 定义材料 116 ^t4^gcoZ4Z  
8.2 创建轮廓 117 1*hEbO  
8.3 定义布局设置 118 V*\hGNV  
8.4 创建线性波导 120 8)9-*Bzj   
8.5 设置模拟参数 121 I~n4}}9M  
8.6 预览介电常数分量 122 h6D4CT  
8.7 创建输入面 123 3xs<w7  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 zni9  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 P".}Y[GD  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 D8L5t<^1R  
9.2 定义布局设置 130 yR>P  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 $8eiifj  
9.4 编辑输入平面 132 1}wDc$O  
9.5 设置模拟参数 134 N=1ue`i  
9.6 运行模拟 135 r 1r@TG\  
10 电光调制器 138 0o>C, `  
10.1 定义电解质材料 139 $~FZJ@qa  
10.2 定义电极材料 140 pmB {b  
10.3 定义轮廓 141 HfSx*@\s  
10.4 绘制波导 144 iuY,E  
10.5 绘制电极 147 WBWW7HK  
10.6 静电模拟 149 n o<$=(11i  
10.7 电光模拟 151 x>EL|Q=?  
11 折射率(RI)扫描 155 <K^a2 D  
11.1 定义材料和通道 155 =_-u;w1D  
11.2 定义布局设置 157 `r1}:`.m,  
11.3 绘制线性波导 160 *zPqXtw!j  
11.4 插入输入面 160 5wVJ.B~s  
11.5 创建脚本 161 Hdew5Xn(:  
11.6 运行模拟 163 jXA/G%:[  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 vGv<WEE  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 \"ahs7ABT  
12.1 定义材料 165 p($vM^_<"  
12.2 创建参考轮廓 166 ~NK $rHwi%  
12.3 定义布局设置 166 )&O2l  
12.4 用户自定义轮廓 167 2@tnOs(*  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 5T#v &  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Jd7chIK  
13.1 定义材料 173 s*Qyd{"z  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 P  y v>  
13.3 定义晶圆 174  =Iop  
13.4 创建器件 175 t~ {O)tt  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 j<kW+Iio  
13.6 定义电极区域 178 L@H^?1*L?  
[attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 vcu@_N1Dc  
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