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    [产品]《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: 2023-07-20
    前  言 KSOO?X0j  
    '0Zm#g  
    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。 yisLypM*  
    gB+ G'I  
    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。 p37|zX  
    xKW"X   
    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。 i`~~+6`J  
    G^KC&  
    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。 F!R2_89iy  
    6^ik|k|  
    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。 DyX0 xx^  
    ?>)yKa#U  
    《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 8*)4"rS  
    !w=,p.?V=  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 ,eK2I Ao  
    hNVMz`r  
    目 录
    a 2Et,WA%  
    1 入门指南 4 VKf6|ae  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 @Z=wE3T@  
    1.2 OptiBPM简介 5 qL>v&Rd<  
    1.3 光波导介绍 8 cKpQr7]ur  
    1.4 快速入门 8 /#IH -2N  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 paYz[Xq  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 82 .HH5Z{  
    2.2 定义布局设置 29 [)iN)$Mv  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 +U=KXv  
    2.4 插入input plane 35 \d5}5J]a&n  
    2.5 运行模拟 39 5*XH6g F  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 <)J55++  
    3 创建一个单弯曲器件 44 &z QWIv  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 >.@MR<H#5  
    3.2 定义布局设置 45 i]@c.Q iFN  
    3.3 创建一个弧形波导 46 `r9^:TMN  
    3.4 插入入射面 49 /gX%ABmS  
    3.5 选择输出数据文件 53 *cQz[S@F  
    3.6 运行模拟 54 `=v@i9cTZ  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D0KELA cY  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 p Mh++H]"  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 'Dq"e$JM<  
    4.2 定义布局设置 61 yW:AVqE)t  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 (Otur  
    4.4 插入输入面 62 r.Lx%LZ\^  
    4.5 运行模拟 63 0O^U{#*$I  
    4.6 预览最大值 65 XC2Q*Z  
    4.7 绘制波导 69 vS2(Q0+TZi  
    4.8 指定输出波导的路径 69 g.=!3e&z%  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 eoJFh  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 fW[_+r]  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Mi;Tn;3er  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #-A5Z;TD.  
    5.1 定义波导材料 75 }Uq/kei^P  
    5.2 定义布局设置 76 TiTYs  
    5.3 创建波导 76 " _mmR M  
    5.4 修改输入平面 77 8db6(Q~P  
    5.5 指定波导的路径 78 i'9e K O  
    5.6 运行模拟 79 o` 2 5  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 R,XD6'Q  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 oX2r?.j#M  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 mxZ4 HD{  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 y.%i  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 _5Bu [I  
    6.2 定义布局结构 89 -IGMl_s  
    6.3 绘制并定位波导 91 "NlRSc#  
    6.4 生成布局脚本 95 !(}OBZ[*  
    6.5 插入和编辑输入面 97 &(GopWR`e  
    6.6 运行模拟 98 =:kiSrBS3t  
    6.7 修改布局脚本 100 ,Z >JvTnH  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 tYF$#Nor#k  
    7 应用预定义扩散过程 104 qNhH%tYQ  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 McO@p=M  
    7.2 定义布局设置 106 tP -5  
    7.3 设计波导 107 {P,>Q4N  
    7.4 设置模拟参数 108 "Fo  
    7.5 运行模拟 110 T %$2k>  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 F%9e@{  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 T,A!5V>cX  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 3KB| NS  
    7.9 创建上方的线性波导 112 "Wxo[I  
    8 各向异性BPM 115 7cy+Nz  
    8.1 定义材料 116 dVij <! Lu  
    8.2 创建轮廓 117 6hR^qdHg  
    8.3 定义布局设置 118 8Ix -i  
    8.4 创建线性波导 120 PV5-^Y"v  
    8.5 设置模拟参数 121 5+o 2 T]  
    8.6 预览介电常数分量 122 uv?8V@x2  
    8.7 创建输入面 123 A&x ab  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 't||F1X~J  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 AEiWL.*.  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 v#{G8'+%  
    9.2 定义布局设置 130 Cij$GYkv  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 B:B0p+$I  
    9.4 编辑输入平面 132 W*1d X"S  
    9.5 设置模拟参数 134 Cb4d|yiS8  
    9.6 运行模拟 135 i7Y s_8A"9  
    10 电光调制器 138 WK/b=p|#o  
    10.1 定义电解质材料 139 [1t\|v  
    10.2 定义电极材料 140 GGYX!=]~  
    10.3 定义轮廓 141 nL "g23  
    10.4 绘制波导 144 ]Om'naD  
    10.5 绘制电极 147 Gsx^j?  
    10.6 静电模拟 149 Nv}U/$$S  
    10.7 电光模拟 151 &<\4q  
    11 折射率(RI)扫描 155 fzq'S]+  
    11.1 定义材料和通道 155 dm/-}  
    11.2 定义布局设置 157 ,(1vEE[9-  
    11.3 绘制线性波导 160 5P5A,K  
    11.4 插入输入面 160 H5F\-&cq  
    11.5 创建脚本 161 LZ=wz.'u  
    11.6 运行模拟 163 jV(xYA3  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 xg*\j)_}  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 7UeE(=Hr5  
    12.1 定义材料 165 'Qp&,xK  
    12.2 创建参考轮廓 166 9b"}CEw  
    12.3 定义布局设置 166 ej)BR'*  
    12.4 用户自定义轮廓 167 duZ|mT8Q==  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 D;1 6}D  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^+.+I cH  
    13.1 定义材料 173 j\i;'t}8g  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ^VM"!O;h{  
    13.3 定义晶圆 174 llTQ\7zP  
    13.4 创建器件 175 MbT ONt?~v  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 op.PS{_t  
    13.6 定义电极区域 178 E.zYi7YUKK  
    PU]7c2.y  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 )sqp7["-  
    13.8 运行模拟 182 "Gi+zkVm  
    13.9 创建脚本 184 &CxyP_  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 r-1yJ  
    14.1 理论背景 186 mTrI""Jsu;  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 8S[ <[CH  
    14.3 生成脚本数据 190 @4W\RwD  
    14.4 导出散射数据 193 V)WIfRs  
    14.5 创建臂 194 ;Wfv+]n9  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 }QApeZd+q  
    14.7 加载两个臂的文件 200 FEm1^X#]  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 /jK17}j  
    14.9 连接元件 202 kG|>_5  
    14.10 运行模拟 203 9:}RlL+cOk  
    14.11 创建图以查看结果 204 OW[/%U>  
    有兴趣可以扫码加微联系 b}EYNCw_7S  
    6bA~mC^&  
    {=pP`HD0  
     
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