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    [产品]光波导、耦合《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 03-21
    前  言 eg"!.ol  
    XPi5E"  
    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。 V8%( h[  
    LwI4 2  
    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。 h&Q-QU  
    b]Lp_t  
    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。 SzjylUYV  
    8\`otJY  
    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。 ~X) 1!Sr  
    %SMP)4Y/R  
    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。 bFIv}c+;  
    gEq";B%?  
    《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 <oTNo>U/k  
    u&Xn#f h  
    上海讯技光电科技有限公司
    7I@@}A  
    =fK F#^E@  
    目 录
    !?{%9  
    1 入门指南 4 5[+E?4,&  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 d6e]aO=g  
    1.2 OptiBPM简介 5 Bp=BRl  
    1.3 光波导介绍 8 sGbk4g  
    1.4 快速入门 8 "4QD\k5  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 G:PcV_ihx  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 +d8?=LX  
    2.2 定义布局设置 29 Ac Y!  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 XV<{tqa  
    2.4 插入input plane 35 ^;mGOjS  
    2.5 运行模拟 39 p@=B\A]  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 5AAPtZ\lH  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ")GrQv a  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 V34]5  
    3.2 定义布局设置 45 Gc:oS vm  
    3.3 创建一个弧形波导 46 m-|~tve  
    3.4 插入入射面 49 n0@\x=9  
    3.5 选择输出数据文件 53 ^: V6=  
    3.6 运行模拟 54 nc>Ae`"(  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 *| YR8f  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 @{^6_n+gT%  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 EAnw:yUV(  
    4.2 定义布局设置 61 sJcwN.s  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 (L8z<id<z  
    4.4 插入输入面 62 [yfi:|n1  
    4.5 运行模拟 63 U3ao:2zP  
    4.6 预览最大值 65 Iqm QQ_KH  
    4.7 绘制波导 69 ew6\Z$1c~  
    4.8 指定输出波导的路径 69 F5EsaF'e4  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 e^Lt{/  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 vZ2/>}!Z=  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 <-a6'g2y  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ]bb`6 \h  
    5.1 定义波导材料 75 T! fF1cpF\  
    5.2 定义布局设置 76 NYN(2J  
    5.3 创建波导 76 d"4J)+q  
    5.4 修改输入平面 77 j.y8H  
    5.5 指定波导的路径 78 79Si^n1\  
    5.6 运行模拟 79 D|R,$ v:  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 p7Q %)5o  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 .R>4'#8q  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 SAw. 6<Wy-  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ;b1*2-  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6(.]TEu0  
    6.2 定义布局结构 89 M%Dv-D{  
    6.3 绘制并定位波导 91 h; 8^vB y  
    6.4 生成布局脚本 95 C@[f Z  
    6.5 插入和编辑输入面 97 lCMU{)  
    6.6 运行模拟 98 #i~2C@]  
    6.7 修改布局脚本 100 SPK% ' s  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 "~zQN(sR"P  
    7 应用预定义扩散过程 104 1K'.QRZMb9  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 F~_)auH  
    7.2 定义布局设置 106 Yv[j5\:x  
    7.3 设计波导 107 ^qlfdf  
    7.4 设置模拟参数 108 %o9;jX  
    7.5 运行模拟 110 w- .=u3  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Ohmi(s   
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 R@)L@M)u;  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 "Gh?hU,WWZ  
    7.9 创建上方的线性波导 112 &7\q1X&Rr  
    8 各向异性BPM 115 SecZ5(+=  
    8.1 定义材料 116 ?u]%T]W  
    8.2 创建轮廓 117 0au\X$)Q  
    8.3 定义布局设置 118 H7"m/Bia  
    8.4 创建线性波导 120 =5sUpP V(  
    8.5 设置模拟参数 121 WhHnF*I  
    8.6 预览介电常数分量 122 'YcoF;&[C  
    8.7 创建输入面 123 aZMMcd   
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 -K K)}I`  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 g^EkRBU  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 4d*=gy%  
    9.2 定义布局设置 130 s*U~Q=Z  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 szy^kj^2  
    9.4 编辑输入平面 132 6mi: %)"  
    9.5 设置模拟参数 134 eQUm!9)  
    9.6 运行模拟 135 kM,$0 @  
    10 电光调制器 138 ZzuEw   
    10.1 定义电解质材料 139 W6m oFn  
    10.2 定义电极材料 140 g0!{CW  
    10.3 定义轮廓 141 KF[P /cFI  
    10.4 绘制波导 144 )./%/ _*K  
    10.5 绘制电极 147 FM3DJ?\L-  
    10.6 静电模拟 149 `E),G;I  
    10.7 电光模拟 151 }I\hO L  
    11 折射率(RI)扫描 155 5`B ! 1  
    11.1 定义材料和通道 155 p/a)vN+*x'  
    11.2 定义布局设置 157 :/kz*X=<  
    11.3 绘制线性波导 160 ?4U|6|1  
    11.4 插入输入面 160 :u7y k@  
    11.5 创建脚本 161 ~fE6g3  
    11.6 运行模拟 163 EfR3$sp  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 iJza zQ  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 *@|EaH/  
    12.1 定义材料 165 ? D?XaRb  
    12.2 创建参考轮廓 166 fr1/9E;  
    12.3 定义布局设置 166 4$=Dq$4z  
    12.4 用户自定义轮廓 167 VHJ-v!  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 os]P6TFFX?  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Rmrv@.dr!  
    13.1 定义材料 173 Olg@ Ri  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 { L(Q|bB  
    13.3 定义晶圆 174 J0e~s  
    13.4 创建器件 175 ,rB"ag !  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 M8 E8r  
    13.6 定义电极区域 178 "`Q.z~  
    <MlRy%3Z  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 S1<mO-  
    13.8 运行模拟 182 AiT&:'<UT  
    13.9 创建脚本 184 pm-SDp>s  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 a_UVb'z  
    14.1 理论背景 186 )vFJx[a<n`  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 n_Ht{2I  
    14.3 生成脚本数据 190 \# .@*?fk  
    14.4 导出散射数据 193 ubn`w=w$  
    14.5 创建臂 194 G &'eP  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 5Mfs)a4j.  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ,haCZH {  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ?G[<~J3-E  
    14.9 连接元件 202 rRN7H L+b  
    14.10 运行模拟 203 K; 7o+Xr  
    14.11 创建图以查看结果 204 Mt@P}4   
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