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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: 2021-10-18
    前  言 WP*xu-(:  
    f4%Z~3P  
    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。 RT+pB{Y  
    /g/]Q^  
    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。 y vIeK6  
    6,wi81F,}  
    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。 /!7    
    7:[u.cd  
    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。 1SAO6Wh  
    EM2=g9y  
    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。 %mqep5n(  
    VQ}N& H)`  
    《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 p{@jM  
    +56N}MAs  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Nm{+!}cC  
    CvOji 1  
    目 录
    ~ 3!yd0 [k  
    1 入门指南 4 :)9CG!2y<M  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 Z;ze{Vb  
    1.2 OptiBPM简介 5 As{Q9o5j/  
    1.3 光波导介绍 8  !n`9V^`  
    1.4 快速入门 8 14~#k%zO(  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 #]rfKHW9  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 =67ab_V  
    2.2 定义布局设置 29 tZXq<k9  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 YD9|2S!G  
    2.4 插入input plane 35 q!10 G  
    2.5 运行模拟 39 c9ye[81  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 _^Z v[P  
    3 创建一个单弯曲器件 44 QbJE+m5  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 xcQD]"   
    3.2 定义布局设置 45 7_9^nDU  
    3.3 创建一个弧形波导 46 49o/S2b4z  
    3.4 插入入射面 49 d53Eu`QW?  
    3.5 选择输出数据文件 53 o[aP+O Md  
    3.6 运行模拟 54 $6l^::U  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 M!`&Z9N  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 SpO%nZ";g8  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 t5aX9WIW  
    4.2 定义布局设置 61 {EjzJr>  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ?vBMx _0  
    4.4 插入输入面 62 ,Mr_F^|  
    4.5 运行模拟 63 Z!+n/ D-1  
    4.6 预览最大值 65 ,.HS )<B  
    4.7 绘制波导 69 ~v@.YJoZ4Z  
    4.8 指定输出波导的路径 69 !59,<N1Iu  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 @ N@ !Q  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 LVaJyI@/>  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ms&6N']  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 .~a.mT  
    5.1 定义波导材料 75 ;S9 z@`a.  
    5.2 定义布局设置 76 v t_lM  
    5.3 创建波导 76 *kt|CXxAS8  
    5.4 修改输入平面 77 =TGa\iclpB  
    5.5 指定波导的路径 78 oe*fgk/o9  
    5.6 运行模拟 79 Yc:>Yzj(z  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 b:PzqMh{G  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 kr\#CW0?  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6{w'q&LYcE  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jA? 7>"|  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 W %1/: _  
    6.2 定义布局结构 89 c;,-I  
    6.3 绘制并定位波导 91 sB*!Nf^y  
    6.4 生成布局脚本 95 5FVmk5z]d  
    6.5 插入和编辑输入面 97 cte Wl/v  
    6.6 运行模拟 98 uovSe4q5q  
    6.7 修改布局脚本 100 nKmf#  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 {t*CSI  
    7 应用预定义扩散过程 104 FMtg7+Q|>  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 U]&/F{3 im  
    7.2 定义布局设置 106 pwv mb\  
    7.3 设计波导 107 9JqT"zj  
    7.4 设置模拟参数 108 ^)o#/"JA  
    7.5 运行模拟 110 mT>RQ.  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ?@^gpVK{  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 :(K JLa]  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 w!b;.l  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ' ,1[rWyc  
    8 各向异性BPM 115 7ju^B/ 7  
    8.1 定义材料 116 ` Nv1sA#C  
    8.2 创建轮廓 117 1XpqnyL&  
    8.3 定义布局设置 118 H~?7 : K  
    8.4 创建线性波导 120 h05BZrE  
    8.5 设置模拟参数 121 @,{Qa!A>l  
    8.6 预览介电常数分量 122 Ri3*au/Q  
    8.7 创建输入面 123 yb-4[C:i  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 T5-Yqz  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 .7+"KP:  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Z6nQW53-  
    9.2 定义布局设置 130 g77:92  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 <r)5jf  
    9.4 编辑输入平面 132 E_0i9  
    9.5 设置模拟参数 134 y,6KU$G  
    9.6 运行模拟 135 NOFH  
    10 电光调制器 138 Q$5%9  
    10.1 定义电解质材料 139 N+vsQ!Qz  
    10.2 定义电极材料 140 jw)c|%r>  
    10.3 定义轮廓 141 CropHB/t  
    10.4 绘制波导 144 a{Y8 hR  
    10.5 绘制电极 147 lpjby[S  
    10.6 静电模拟 149 94?/Rhs5  
    10.7 电光模拟 151 hP_{$c{4:g  
    11 折射率(RI)扫描 155 \0)2 u[7  
    11.1 定义材料和通道 155 F5+!Gb En  
    11.2 定义布局设置 157 /Ri-iC >  
    11.3 绘制线性波导 160 ($!g= 7  
    11.4 插入输入面 160 dFZh1*1  
    11.5 创建脚本 161 9R:?vk4  
    11.6 运行模拟 163 ) >N=B2P  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 H|3CZ=U?  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 vvLzUxV  
    12.1 定义材料 165 >ktekO:H  
    12.2 创建参考轮廓 166 Icx)+Mq  
    12.3 定义布局设置 166 (e32oP"  
    12.4 用户自定义轮廓 167 wS [k}  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 [4-u{Tu  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 } : T }N]  
    13.1 定义材料 173 t'DIKug&  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 +D?Re%HI  
    13.3 定义晶圆 174 KcM+ 8W\  
    13.4 创建器件 175 XUK%O8N#9  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 b~?3HY:t~K  
    13.6 定义电极区域 178 0L \vi  
    9LUk[V  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ~2UmX'  
    13.8 运行模拟 182 ]_hXg*?  
    13.9 创建脚本 184 lWFm>DiLY  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 sh%%U  
    14.1 理论背景 186 {sUc2vR  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 xw3A|Aj?r  
    14.3 生成脚本数据 190 _:Ov-HIR  
    14.4 导出散射数据 193 ah!fQLMH  
    14.5 创建臂 194 `nL^]i  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 uvA2`%T/  
    14.7 加载两个臂的文件 200 *jl_,0g]  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 R/&C}6G n  
    14.9 连接元件 202 :Ek3]`q#  
    14.10 运行模拟 203 ;_1 >nXh  
    14.11 创建图以查看结果 204 mZ.E;X& ,*  
    nVk]Qe  
    ,]=Qg n  
    QQ:2987619807
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