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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 Ee)[\Qjn  
    4a0:2 kIKa  
    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。 v 8T$ &-HJ  
    0N[&3Ee8  
    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。 +;$oJJ  
    W>r#RXmh  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ;k"Bse!/  
    Tus}\0/i>  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 LTNj| u  
    XBd>tdEP  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 0&qr  
    UNijFGi  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 GRb*EeT  
    d(vsE%/!  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Zfk*HV#\  
    l Z#o+d2Y  
    目 录
    )1N 54FNO  
    1 入门指南 4 (8v7|Pe8  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 8^Hn"v  
    1.2 OptiBPM简介 5 ju}fL<<e  
    1.3 光波导介绍 8 #-pc}Y|<  
    1.4 快速入门 8 CTWn2tpW  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 /9o!*K  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 1h6 ^>()^  
    2.2 定义布局设置 29 4}_O`Uxh  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 V .os  
    2.4 插入input plane 35 j1_ @qns{  
    2.5 运行模拟 39 rl9. ]~  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 T\Uek-(  
    3 创建一个单弯曲器件 44 F+E|r6'i  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 y=In?QN{6*  
    3.2 定义布局设置 45 .sQ=;w/ZA  
    3.3 创建一个弧形波导 46 xs\!$*R  
    3.4 插入入射面 49 OB[o2G<0  
    3.5 选择输出数据文件 53 USFD y  
    3.6 运行模拟 54 Q{k At%  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 '9c2Q/  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 >iS`pb  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 z4 &iK)x  
    4.2 定义布局设置 61 IbcZ@'RSw  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 }FzqW*4~  
    4.4 插入输入面 62 YF+n b.0.  
    4.5 运行模拟 63 aM7uBx\8 5  
    4.6 预览最大值 65 S1D@vnZ3O\  
    4.7 绘制波导 69 ]skkoM  
    4.8 指定输出波导的路径 69  ;raN  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .uNQBBNv  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 h"H2z1$  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 "V&+7"Q  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 9-]i.y  
    5.1 定义波导材料 75 %0? M?Jf  
    5.2 定义布局设置 76 p7:{^  
    5.3 创建波导 76 @ym/27cRE  
    5.4 修改输入平面 77 VCtH%v#S;.  
    5.5 指定波导的路径 78 j5 g# M  
    5.6 运行模拟 79 )xb|3&+W  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 WM)-J^)BJ  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 <C9 XX~  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 }K8/-d6  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ljK rj  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ' B  
    6.2 定义布局结构 89 *D'$"@w3  
    6.3 绘制并定位波导 91 e^ lWR]v  
    6.4 生成布局脚本 95 ~+Z{Q25R  
    6.5 插入和编辑输入面 97 'ejvH;V3i  
    6.6 运行模拟 98 YC_1Ks  
    6.7 修改布局脚本 100 jE#O>3+.  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 M-i_#EWP  
    7 应用预定义扩散过程 104 /m!Cc/Hv  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 iS5W>1]  
    7.2 定义布局设置 106 u*qV[y5Bl  
    7.3 设计波导 107 0oEOre3^%  
    7.4 设置模拟参数 108 c\% r38  
    7.5 运行模拟 110 :SxW.?[%u  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 K-&V,MI  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 J[^}u_z  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 o !4!"O'E  
    7.9 创建上方的线性波导 112 _gD pKEaY  
    8 各向异性BPM 115 5s{ABJ\@V  
    8.1 定义材料 116 }8;[O 9  
    8.2 创建轮廓 117 XJ2^MF2BU  
    8.3 定义布局设置 118 `GXkF:f=  
    8.4 创建线性波导 120 e[Abp~@M1  
    8.5 设置模拟参数 121 5wUUx#  
    8.6 预览介电常数分量 122 6rS$yjTX!  
    8.7 创建输入面 123 g@\fZTO  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 sl2@umR7%(  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 aTf`BG{kw  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 V^Hu3aUx8  
    9.2 定义布局设置 130 7<H |QL&  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ! ZU2{  
    9.4 编辑输入平面 132 7 bDHXn  
    9.5 设置模拟参数 134 fvb=#58N_  
    9.6 运行模拟 135 ]tY ^0a  
    10 电光调制器 138 * !^<m0  
    10.1 定义电解质材料 139 OM{WI27  
    10.2 定义电极材料 140 ;;A2!w{}[i  
    10.3 定义轮廓 141 :W@#) 1=  
    10.4 绘制波导 144 P]z[v)}  
    10.5 绘制电极 147 #2iD'>bQ  
    10.6 静电模拟 149 y,pZTlE  
    10.7 电光模拟 151 Y'e eA 2O  
    11 折射率(RI)扫描 155 C ;(t/zh  
    11.1 定义材料和通道 155 @(C1_  
    11.2 定义布局设置 157 #Wu*3&a]yU  
    11.3 绘制线性波导 160 YIR R=qpn  
    11.4 插入输入面 160 J~(Wf%jM~  
    11.5 创建脚本 161 L],f3<  
    11.6 运行模拟 163 Q]o C47(  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 XR!us/U`a  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 V34hFa  
    12.1 定义材料 165 hVUP4 A  
    12.2 创建参考轮廓 166 5[n(7;+gw  
    12.3 定义布局设置 166 U.{l;EL:T  
    12.4 用户自定义轮廓 167 {)AMwq  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ^9-&o  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 .Yw'oYnS  
    13.1 定义材料 173 2Hum!p:1  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 q64k7<C,  
    13.3 定义晶圆 174 ?uMQP NYs  
    13.4 创建器件 175 E\;ikX&1  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 moVbw`T  
    13.6 定义电极区域 178  s}onsC  
    Q?AmOo-a  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 %6--}bY^  
    13.8 运行模拟 182 7H>@iI"?  
    13.9 创建脚本 184 yPw'] "  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;L&TxO>#J  
    14.1 理论背景 186 t*@z8<H  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 exdx\@72  
    14.3 生成脚本数据 190 -YD+(c`l  
    14.4 导出散射数据 193 L#)(H^[  
    14.5 创建臂 194 _ pO`  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 R}mn*h6  
    14.7 加载两个臂的文件 200 g,:j/vR  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 PQ|69*2G  
    14.9 连接元件 202 ! Q<>3 xZ  
    14.10 运行模拟 203 ASPy  
    14.11 创建图以查看结果 204 |y20Hi':  
    lnGq :-  
    G|8%qd  
    QQ:2987619807
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