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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 W5i{W'  
    Yr!@pHy  
    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。 E>LZw>^Y J  
    M2Q*#U>6r  
    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。 /Ne;Kdp  
    {7d(B1[1  
    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。 ohEIr2  
    &#/UWv}f 0  
    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。 %u=b_4K"j  
    vciO={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。 m8}c(GwcP  
    % 9 Jx|  
    《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 .)(5F45Wg  
    hW<TP'Zm*  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 MS5X#B  
    ?uAq goCl  
    目 录
    V2B@Lq"9`  
    1 入门指南 4 7a0T]  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 0*J},#ba$  
    1.2 OptiBPM简介 5 k2-+3zx  
    1.3 光波导介绍 8 3A&: c/  
    1.4 快速入门 8 fEJF3<UF&  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 N1D{ %  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 eP(|]Rk  
    2.2 定义布局设置 29 iQd,xr  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 F ?N+ __o  
    2.4 插入input plane 35 r;n^\[Ov0,  
    2.5 运行模拟 39 =|+%^)E  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,vDSY N6  
    3 创建一个单弯曲器件 44 )# os!Ns_A  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 5ho!}K  
    3.2 定义布局设置 45 O[Yc-4  
    3.3 创建一个弧形波导 46 k,,Bf-?  
    3.4 插入入射面 49 N({0"7  
    3.5 选择输出数据文件 53 X_HU?Q_N  
    3.6 运行模拟 54 )U|0vr8:  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 U{,:-R  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 1[] 9EJ  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 W?H-Ng3E  
    4.2 定义布局设置 61 2#81oz&K  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61  u> @@  
    4.4 插入输入面 62 <D`VFSEJ  
    4.5 运行模拟 63 mYx6JU*`  
    4.6 预览最大值 65 4e20\q_{  
    4.7 绘制波导 69 t) uS7y  
    4.8 指定输出波导的路径 69 )+ (GE  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 % <1&\5f<5  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 w~AW( VX  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 B<{Yj}..  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 GT 5J`  
    5.1 定义波导材料 75 dKpUw9C#/  
    5.2 定义布局设置 76 =G\N1E  
    5.3 创建波导 76 6s.>5}M!  
    5.4 修改输入平面 77 .Lm0$o*`  
    5.5 指定波导的路径 78 ~ugyUpY"  
    5.6 运行模拟 79 itmFZZh  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ET0^_yk  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &gdhq~4#  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 4+B&/}FDLo  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 4^GIQEjx  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 #z#`EBXV$6  
    6.2 定义布局结构 89 ':d9FzGKa  
    6.3 绘制并定位波导 91 X1XmaO% A  
    6.4 生成布局脚本 95 G  L-Pir  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Sa9p#OQ  
    6.6 运行模拟 98 ' OXL'_Xl  
    6.7 修改布局脚本 100 h f{RI4Jc  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 bH}?DMq]O  
    7 应用预定义扩散过程 104 K''2Jfm  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 QB5,Vfoux  
    7.2 定义布局设置 106 g3| 62uDF  
    7.3 设计波导 107 :h8-y&;  
    7.4 设置模拟参数 108 [:MFx6  
    7.5 运行模拟 110 ;;  ?OS  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 z3p TdUt  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 |>/m{L[  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 /_mU%fl  
    7.9 创建上方的线性波导 112 +>QD4z#  
    8 各向异性BPM 115 19;Pjo8  
    8.1 定义材料 116 6KE?@3;Om  
    8.2 创建轮廓 117 -\&b&;_  
    8.3 定义布局设置 118 z7!@^!r  
    8.4 创建线性波导 120 rqTsKrLe  
    8.5 设置模拟参数 121 5H2Ugk3  
    8.6 预览介电常数分量 122 b *Ca*!  
    8.7 创建输入面 123 ?wVq5^ e  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 P?|>, \t  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 }k0B   
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %9OVw #P  
    9.2 定义布局设置 130 1StaQUB  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 \:jJ{bl^A  
    9.4 编辑输入平面 132 dmYgv^t  
    9.5 设置模拟参数 134 H`OJN .  
    9.6 运行模拟 135 <O3,b:vw  
    10 电光调制器 138 oAF#bj_f  
    10.1 定义电解质材料 139 6& KcO:}-  
    10.2 定义电极材料 140 Qe;R3D=T;  
    10.3 定义轮廓 141 5Ve T8/7Q  
    10.4 绘制波导 144 d`3>@*NR<  
    10.5 绘制电极 147 YhO-ecN  
    10.6 静电模拟 149 @a}\]REn  
    10.7 电光模拟 151 aa&\HDh*  
    11 折射率(RI)扫描 155 @DuSii#.S  
    11.1 定义材料和通道 155 lpnPd{kE  
    11.2 定义布局设置 157 X< 4f7;]O  
    11.3 绘制线性波导 160 S\0?~l"}  
    11.4 插入输入面 160 ZjveXrx  
    11.5 创建脚本 161 >JHQA1mX  
    11.6 运行模拟 163 J3y4 D}  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 !"SuE)WM  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 #@:GLmD%  
    12.1 定义材料 165 /TScYE:$HE  
    12.2 创建参考轮廓 166 -"5r-qq*  
    12.3 定义布局设置 166 f,VJfY?#  
    12.4 用户自定义轮廓 167 m^KK #Hw/`  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 A Eo  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [&+5E1%L  
    13.1 定义材料 173 O~c\+~5M*  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ]O0:0Z\  
    13.3 定义晶圆 174 ; mwU>l,4  
    13.4 创建器件 175 ~y>NJM>1  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ZDr&Alp)o  
    13.6 定义电极区域 178 >#|%y>g .o  
    [4b_`L  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 QygbfW6u  
    13.8 运行模拟 182 &6^QFqqW`-  
    13.9 创建脚本 184 PDhoCAh !  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 >?(}F':  
    14.1 理论背景 186 XX'mM v  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 B8NMo5a  
    14.3 生成脚本数据 190 fcisDu8n  
    14.4 导出散射数据 193 }5=tUfh)]'  
    14.5 创建臂 194 h[oI/X  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ;mSJZYnT  
    14.7 加载两个臂的文件 200 `:kI@TPI_C  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 iJ p E`  
    14.9 连接元件 202 sJ7ZE-v]h  
    14.10 运行模拟 203 nZ/pi$7  
    14.11 创建图以查看结果 204 qHE(p+]E  
    DwI X\9  
    5?-@}PL!Y  
    QQ:2987619807
    Mcqym8,q|3  
     
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