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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。 L'"20=sf  
sB-c'`,w`  
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。 c<DsCzX  
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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。 8y~ Jn~t  
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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。 . I {X  
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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。 vlp]!7v  
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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 Xdq2.:\  
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目 录
.y+>-[j?B  
1 入门指南 4 1K0 9iB  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 1fViW^l_  
1.2 OptiBPM简介 5 7ABHgw~?8r  
1.3 光波导介绍 8 }1z= C<  
1.4 快速入门 8 s2b!Nib  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 }@SZ!-t%rD  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 @bfaAh~   
2.2 定义布局设置 29 6\OSIxJZF  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 [3t N-aj[  
2.4 插入input plane 35 ^dYFFKQ  
2.5 运行模拟 39 Vy16Co  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 TjgX' j  
3 创建一个单弯曲器件 44 z})H$]:$  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 +g7Iu! cA  
3.2 定义布局设置 45 j)'V_@  
3.3 创建一个弧形波导 46 W(~G^Xu  
3.4 插入入射面 49 e0(loWq]  
3.5 选择输出数据文件 53 $J=9$.4"  
3.6 运行模拟 54 HR.S.(t[_  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [q9TTJ@2  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 D3;^!ln]D  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 < LzN/I aJ  
4.2 定义布局设置 61 jR }h3!  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 (.<Gde#  
4.4 插入输入面 62 fG0rUi(8  
4.5 运行模拟 63 -58r* [=8  
4.6 预览最大值 65 u;h9Ra1  
4.7 绘制波导 69 ,#gA(B#  
4.8 指定输出波导的路径 69 [~f%z(vI  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 y 9/27yWB  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 O 4l[4,`  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 xO"5bj  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 }\*dD2qNL}  
5.1 定义波导材料 75 %DgU  
5.2 定义布局设置 76 o=w& &B  
5.3 创建波导 76 Gv?3}8Wp  
5.4 修改输入平面 77 fHlmy[V+M  
5.5 指定波导的路径 78 3M+hjc.  
5.6 运行模拟 79 {LR?#.   
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 XHlPjw  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 H Tf7r-  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 sJt&`kZ  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 9)aXLM4Y  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88  6.KR(V  
6.2 定义布局结构 89 _BHb0zeot  
6.3 绘制并定位波导 91 "MZVwl"E#  
6.4 生成布局脚本 95  W* `2lf  
6.5 插入和编辑输入面 97 n#,AZ&  
6.6 运行模拟 98 UMx>n18;f9  
6.7 修改布局脚本 100 p,]Hs{R  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [AE]0cO@  
7 应用预定义扩散过程 104 w/h?, L|  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 i?4vdL8M  
7.2 定义布局设置 106 q,0o:nI  
7.3 设计波导 107 Fg5>CppH  
7.4 设置模拟参数 108 1wE~dpnx  
7.5 运行模拟 110 Y]B2-wt-  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Ct$e`H!;  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Ks8S^77  
7.8 添加一个新的轮廓 111 Hd2Sou4-j  
7.9 创建上方的线性波导 112 D-E30b]e  
8 各向异性BPM 115 ]/bf#&@g`k  
8.1 定义材料 116 y?CEV-3+  
8.2 创建轮廓 117 1 /7H` O?  
8.3 定义布局设置 118 *oZBv4Vh   
8.4 创建线性波导 120 VAsaJ`vcb  
8.5 设置模拟参数 121 X/2Xr(z"k  
8.6 预览介电常数分量 122 2+sNt6B2  
8.7 创建输入面 123 vxk1RL*Xu  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ZfL\3Mn  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 J3S@1"   
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 t9Pu:B6  
9.2 定义布局设置 130 "eZNci  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 0&2TeqsLh)  
9.4 编辑输入平面 132 nd'zO#"m?  
9.5 设置模拟参数 134 ~Q>97%  
9.6 运行模拟 135 qD7# q]  
10 电光调制器 138 7evE;KL  
10.1 定义电解质材料 139 \96?OC dr  
10.2 定义电极材料 140 %]r@vjeyd  
10.3 定义轮廓 141 :&&Ps4\Sq  
10.4 绘制波导 144 z"=#<C  
10.5 绘制电极 147 "Z&{  
10.6 静电模拟 149 hi`\3B  
10.7 电光模拟 151 -P(q<T2MV'  
11 折射率(RI)扫描 155 T% Kj >-  
11.1 定义材料和通道 155 v?-pAA)ht  
11.2 定义布局设置 157 cqRIi~`  
11.3 绘制线性波导 160 ^r}^-  
11.4 插入输入面 160 }yK_2zak5i  
11.5 创建脚本 161 [@uL)*o_#  
11.6 运行模拟 163 !@W1d|{lu  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ~bdADVH  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 .Rd@,3  
12.1 定义材料 165 u6awcn  
12.2 创建参考轮廓 166 h=EJNz>U  
12.3 定义布局设置 166 0p*(<8D}  
12.4 用户自定义轮廓 167 |L%F`K>Z:  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 g5; W6QX  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 )l\BZndf  
13.1 定义材料 173 _udH(NC  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 a%Q.8  
13.3 定义晶圆 174 6^if%62l&  
13.4 创建器件 175 ,l.O @  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 UF|v=|*{#  
13.6 定义电极区域 178 b_W0tiyv%  
[attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 )?K3nr  
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