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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 &BQ%df<y\  
     ~b LhI  
    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。 Dhp|%_>  
    |=ljN7]!  
    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。 #[NNb?`F  
    :faB7wduW;  
    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。 BI 0 A0  
    w"BMJ+  
    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。 p`{| [<  
    q<w Q/m  
    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。 S$Fq1  
    3dC ;B@  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Q)}z$h55  
    /&G )IY]g  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 6O'6,%#  
    XLsOn(U\&  
    目 录
    o|7 h  
    1 入门指南 4 kK$*,]iCp  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 pt- 1>Ui  
    1.2 OptiBPM简介 5 V2_I=]p_  
    1.3 光波导介绍 8 ajALca4  
    1.4 快速入门 8 Zywx.@!  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 PU^@BZ_m  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 nwPU{4#l<  
    2.2 定义布局设置 29 $+@xwuY'+  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 RT+_e  
    2.4 插入input plane 35 .3,6Oo  
    2.5 运行模拟 39 /V)4B4  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 !x1ivP  
    3 创建一个单弯曲器件 44 bdkxCt  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 7.tEi}O&_g  
    3.2 定义布局设置 45 f/RDo4  
    3.3 创建一个弧形波导 46 d3K-|  
    3.4 插入入射面 49 Ve^rzGU  
    3.5 选择输出数据文件 53 c9)5G+   
    3.6 运行模拟 54 ]<?7Cp P  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 6$6Qk !%  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 1# X*kF  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60  F5FzT^  
    4.2 定义布局设置 61 (k&r^V/=  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 zV"oB9\9O  
    4.4 插入输入面 62 x$Tf IFy  
    4.5 运行模拟 63 'ai!6[|SD  
    4.6 预览最大值 65 F_C_K"[s  
    4.7 绘制波导 69 ;m cu(J  
    4.8 指定输出波导的路径 69 f!aE/e\  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 !E|k#c9  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Seb J}P1x  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ;IX*4E'4s  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 [W2GLd]  
    5.1 定义波导材料 75 AV*eGzz`  
    5.2 定义布局设置 76 }g|)+V\A  
    5.3 创建波导 76 7O.{g  
    5.4 修改输入平面 77 W^AY:#eX~Q  
    5.5 指定波导的路径 78 +qzCy/_gd  
    5.6 运行模拟 79 |8YP8o  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 R x.]m0  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 "ZLujpZcG  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 dT*8I0\+  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 OGqsQ  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 2>!? EIE7  
    6.2 定义布局结构 89 9 ?~Y  
    6.3 绘制并定位波导 91 =j{r95)|u  
    6.4 生成布局脚本 95 nlkQ'XGAI  
    6.5 插入和编辑输入面 97 0x/3Xz  
    6.6 运行模拟 98 du k:: |{F  
    6.7 修改布局脚本 100 uepL"%.@7|  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 @Xb>GPVe#L  
    7 应用预定义扩散过程 104 ,dO$R.h  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 X ?lF,p  
    7.2 定义布局设置 106 d$(>=gzBQ  
    7.3 设计波导 107 XTOZ]H*^  
    7.4 设置模拟参数 108 oK3aW6  
    7.5 运行模拟 110 2>bV+[@B  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gYy9N=f+  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 J$Qm:DC5  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 0{ ;[k  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ]9}T)D f'  
    8 各向异性BPM 115 Y!tjaL 9D  
    8.1 定义材料 116 WDdp(<  
    8.2 创建轮廓 117 _p`@/[(|  
    8.3 定义布局设置 118 P.;S6i n  
    8.4 创建线性波导 120 @\UoZv(  
    8.5 设置模拟参数 121 w>W`8P_b@  
    8.6 预览介电常数分量 122 'F[ C 4  
    8.7 创建输入面 123 %Fg}"=f1  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 pt!Q%rXm  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 X) TUKt  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 MN22#G4j^w  
    9.2 定义布局设置 130 S=wJ{?gzAK  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Mn=5yU  
    9.4 编辑输入平面 132 &PAgab2$  
    9.5 设置模拟参数 134 ?9 8]\pI  
    9.6 运行模拟 135 _2,eS[wP  
    10 电光调制器 138 Q$(0Nx<  
    10.1 定义电解质材料 139 <15POB  
    10.2 定义电极材料 140 F}lgy;=h  
    10.3 定义轮廓 141 ]U,K]y[Bj  
    10.4 绘制波导 144 l^IPN 'O@  
    10.5 绘制电极 147 _>moza  
    10.6 静电模拟 149 .u_k?.8|  
    10.7 电光模拟 151 >Lo!8Hen  
    11 折射率(RI)扫描 155 G{cTQH|  
    11.1 定义材料和通道 155 CY4_=  
    11.2 定义布局设置 157 D-8>?`n\  
    11.3 绘制线性波导 160 %YaUc{.%  
    11.4 插入输入面 160 ffQ%GV_  
    11.5 创建脚本 161 7(<49bb.V  
    11.6 运行模拟 163 ]/+qM)F  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 $VrKoL\ScA  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 <}E^r_NvD  
    12.1 定义材料 165 p ]zYj >e  
    12.2 创建参考轮廓 166 ; YaR|)B  
    12.3 定义布局设置 166 Iy}r'#N  
    12.4 用户自定义轮廓 167 r $du-U  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 wnE c   
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 P'Fy,fNg  
    13.1 定义材料 173 %acy%Sy  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 aqb;H 'F  
    13.3 定义晶圆 174 t|X |67W  
    13.4 创建器件 175 !_`T8pJ`  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 TgaDzF,j{A  
    13.6 定义电极区域 178 F$K-Q;r]<  
    c#G]3vTdE  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 (jD..qMs#  
    13.8 运行模拟 182 /p [l(H  
    13.9 创建脚本 184 ."Yub];H  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 gKZ{O  
    14.1 理论背景 186 >EMgP1  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 v`hv5wQ  
    14.3 生成脚本数据 190 n;"4`6L~  
    14.4 导出散射数据 193 /S;o2\  
    14.5 创建臂 194 (%>Sln5hq  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 xLZQ\2q  
    14.7 加载两个臂的文件 200 xQ7n$.?y@  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 s9A'{F  
    14.9 连接元件 202 ISr~JQr  
    14.10 运行模拟 203 B-[SUmHr  
    14.11 创建图以查看结果 204 ucj)t7O   
    4[3T%jA  
    71tMX[x  
    QQ:2987619807
    ![5<\  
     
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