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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。 gmJJ(}HVz  
MJ}VNv|S  
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。 %z.u % %  
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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。 h7gH4L!'u  
oVc_ (NH-  
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。 KZ/}Iy>As  
Q'$aFl'NR  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Ji%T|KR_  
Bz /NFNi[p  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 XK(<N<Z@|e  
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目 录
CO4*"~']t  
1 入门指南 4  "}Ya.  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^XZm tB  
1.2 OptiBPM简介 5 /F/`?=1<$  
1.3 光波导介绍 8 9-}&znLZe  
1.4 快速入门 8 z@T;N'EM  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 i~ zL,/O8  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 V , )kw{](  
2.2 定义布局设置 29 T'f E4}rY  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 o*5|W9  
2.4 插入input plane 35 2E=E!Zwt_  
2.5 运行模拟 39 )0qXZ gs  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 QFDjsd4  
3 创建一个单弯曲器件 44 `9b D%M  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 "F)7!e  
3.2 定义布局设置 45 IE'OK  
3.3 创建一个弧形波导 46 0D$+WX  
3.4 插入入射面 49 Ao?H.=#y  
3.5 选择输出数据文件 53 V `@@ufU}  
3.6 运行模拟 54 J^0co1Y0  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 <t]i' D(K  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 9dy"Y~c  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 N \A)P  
4.2 定义布局设置 61 aViJ?*  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 -$[=AqJXp;  
4.4 插入输入面 62 3#0nus|=S  
4.5 运行模拟 63 '<4OA!,^)  
4.6 预览最大值 65 D@O '8  
4.7 绘制波导 69 +w GE  
4.8 指定输出波导的路径 69 Z-]d_Y~m4  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 o` ,&yq.  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 4/Ok/I  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 iK=H9j  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 %Cb8vYz~  
5.1 定义波导材料 75 AVyo)=&  
5.2 定义布局设置 76 &k : |  
5.3 创建波导 76 ?ew^%1!W.  
5.4 修改输入平面 77 /Hx%gKU  
5.5 指定波导的路径 78 nSgg'I(  
5.6 运行模拟 79 C+-~Gmrb(7  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 fs~n{z,ja%  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 OuS{ve  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 \p [!@d^  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 v8-F;>H  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 7d'4"c;*;  
6.2 定义布局结构 89 VaSw}q/o:/  
6.3 绘制并定位波导 91 49Ht I9@  
6.4 生成布局脚本 95 ?#slg8[  
6.5 插入和编辑输入面 97 v%86JUlK.  
6.6 运行模拟 98 od?Q&'A  
6.7 修改布局脚本 100 o.}^6.h"  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 BjOrQAO  
7 应用预定义扩散过程 104 IO]Oo3  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 q w|M~vdm  
7.2 定义布局设置 106 >\(Ma3S   
7.3 设计波导 107 *.voN[$~  
7.4 设置模拟参数 108 B:+}^=  
7.5 运行模拟 110 vAwFPqu  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 @YWfq$23  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }wj*^>*  
7.8 添加一个新的轮廓 111 >i@gR  
7.9 创建上方的线性波导 112 `d3S0N6@  
8 各向异性BPM 115 wyAqrf  
8.1 定义材料 116 Z0`?  
8.2 创建轮廓 117 5g/^wKhKG  
8.3 定义布局设置 118  $@8\9Y {  
8.4 创建线性波导 120 ] p+t>'s  
8.5 设置模拟参数 121 "eh"' Z  
8.6 预览介电常数分量 122 pPG!{:YT  
8.7 创建输入面 123 $`_(%tl  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :Q$3P+6a  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 y%E R51+  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 t6-c{ZX>A  
9.2 定义布局设置 130 Q7c_;z_  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |[k6X=5  
9.4 编辑输入平面 132 Q 7B)t;^  
9.5 设置模拟参数 134 uvD 6uIW<  
9.6 运行模拟 135 B;W=61d  
10 电光调制器 138 Z4h P  
10.1 定义电解质材料 139 /1n}IRuw  
10.2 定义电极材料 140 h`3;^T  
10.3 定义轮廓 141 6@bGh|   
10.4 绘制波导 144 0FTiTrTn  
10.5 绘制电极 147  _%i|*  
10.6 静电模拟 149 }})4S;j  
10.7 电光模拟 151 zS?i@e $  
11 折射率(RI)扫描 155 1T}|c;fc  
11.1 定义材料和通道 155 Vy-S9=  
11.2 定义布局设置 157 Nmi#$K[x  
11.3 绘制线性波导 160 "NC( ^\l/  
11.4 插入输入面 160 ua7I K~8l  
11.5 创建脚本 161 HT1bsY 0t  
11.6 运行模拟 163 yFJ(b%7  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 s8eiq`6\H}  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 H,3$TNX y  
12.1 定义材料 165 -@^SiI:C  
12.2 创建参考轮廓 166  tEP^w  
12.3 定义布局设置 166 1{";u"q  
12.4 用户自定义轮廓 167 mO> [kb"V'  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 rw+0<r3|K  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 B(^fM!_%-6  
13.1 定义材料 173 NG5H?hVN=  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 c%uhQ 62  
13.3 定义晶圆 174 ^T^U:Zdq  
13.4 创建器件 175 * k =L  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 8yztVdh  
13.6 定义电极区域 178 o2Pj|u*X  
[attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 fCEd :Kr  
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