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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 wz3BtCx  
    Yh\ } i  
    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。 R-+k>_96|  
    6lpfk&  
    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。 wM8Gz.9,  
    c$ya{]a  
    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。 Ii_X^)IL(  
    x >hnH{~w  
    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。 Wt*&_+ae  
    rZm|7A)i  
    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。 ?aR)dQ  
    96x0'IsaG  
    《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 GdVq+,Ge  
    }D-h=,];  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Y5M>&}N  
    f^z/s6I0  
    目 录
    ,{!~rSq-l  
    1 入门指南 4 |}P4Gr}6  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 M[LjN  
    1.2 OptiBPM简介 5 )>abB?RZ  
    1.3 光波导介绍 8 $\h\, N$y  
    1.4 快速入门 8 r PWn  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 a/Z >-   
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 R`sU5:n  
    2.2 定义布局设置 29  *(5y;1KU  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 U`Bw2Vdk]S  
    2.4 插入input plane 35 Rl@k~;VV  
    2.5 运行模拟 39 x2/L`q"M?=  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 OLp;eb1g  
    3 创建一个单弯曲器件 44 xO"fg9a  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 @5jJoy(mX@  
    3.2 定义布局设置 45 ]NgK(I U  
    3.3 创建一个弧形波导 46 7/%{7q3G>  
    3.4 插入入射面 49 *<Yn  
    3.5 选择输出数据文件 53 *Y(v!x \L  
    3.6 运行模拟 54 IMjz#|c  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 #/!fLU@  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 .4DX/~F  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 s8 S[w   
    4.2 定义布局设置 61 xLhN3#^m  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ,w&8 &wj  
    4.4 插入输入面 62 c@H:?s!0R  
    4.5 运行模拟 63 KKpO<TO  
    4.6 预览最大值 65 /3`#ldb%}  
    4.7 绘制波导 69 F/GfEMSE  
    4.8 指定输出波导的路径 69 l,5<g-r V  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 wi]ya\(*yl  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 KZ_d..l*W  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 r#ES|  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 {!h|(xqN+  
    5.1 定义波导材料 75 W3K&C[f  
    5.2 定义布局设置 76 T*YbmI]4  
    5.3 创建波导 76 CFdR4vuEI  
    5.4 修改输入平面 77 G=?2{c}U  
    5.5 指定波导的路径 78 {v{qPYNyh  
    5.6 运行模拟 79 bV|(V>  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 =[{YI2S  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 /Xa_Xg7  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 e`gOc*  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 S ykblP37  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 =D88jkQe"  
    6.2 定义布局结构 89 fNjxdG{a  
    6.3 绘制并定位波导 91 qIEe7;DO  
    6.4 生成布局脚本 95 R1$O)A}k  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ukM11LD5x  
    6.6 运行模拟 98 022nn-~  
    6.7 修改布局脚本 100 l-|hvv5g  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 [>+}2-#  
    7 应用预定义扩散过程 104 m?LnO5Vs  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 $v|/*1S  
    7.2 定义布局设置 106 L%4[,Rsw  
    7.3 设计波导 107 N$#518  
    7.4 设置模拟参数 108 %tx~CD  
    7.5 运行模拟 110 $@]tTz;b  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111  cTpmklq  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 'nH/Z 84  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 .-Y3oWV  
    7.9 创建上方的线性波导 112 xRu m q  
    8 各向异性BPM 115 =apcMW(zn  
    8.1 定义材料 116 g-B~" tp  
    8.2 创建轮廓 117 % H"A%  
    8.3 定义布局设置 118 !YUMAp/  
    8.4 创建线性波导 120 ERSo&8  
    8.5 设置模拟参数 121 88c-K{} 3  
    8.6 预览介电常数分量 122 #'"zyidu  
    8.7 创建输入面 123 :|%dV}j  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 k&Z3v.  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 wk @-O}W  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 _3_d;j#G U  
    9.2 定义布局设置 130 BLc&q)  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 MDETAd  
    9.4 编辑输入平面 132 c*0pF=3  
    9.5 设置模拟参数 134 SCbN(OBN!  
    9.6 运行模拟 135 w[g(8 #*  
    10 电光调制器 138 f5)4H  
    10.1 定义电解质材料 139 WH`E=p^x4  
    10.2 定义电极材料 140 ,SEC~)L  
    10.3 定义轮廓 141 LR:Qb]|"  
    10.4 绘制波导 144 H8^U!"~E  
    10.5 绘制电极 147 n<Vq@=9AE  
    10.6 静电模拟 149 '2`MT-  
    10.7 电光模拟 151 K(*QhKX  
    11 折射率(RI)扫描 155 D$k<<dvv  
    11.1 定义材料和通道 155 n,KOQI;  
    11.2 定义布局设置 157 hVvPI1[2  
    11.3 绘制线性波导 160 $L|YllD%  
    11.4 插入输入面 160 8<cD+Jtj  
    11.5 创建脚本 161 8 1Ar.<  
    11.6 运行模拟 163 x9fNIuAQ  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 RRYm.dMIw  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ?Bg<74  
    12.1 定义材料 165 NZUQ R`5  
    12.2 创建参考轮廓 166 6U{&`8C  
    12.3 定义布局设置 166 X^L)5n+$X  
    12.4 用户自定义轮廓 167 vj?v7  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 -b1VY4m-  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 >3R%GNw  
    13.1 定义材料 173 u_0&`zq  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 JE~ci#|!  
    13.3 定义晶圆 174 AEjkqG4qv  
    13.4 创建器件 175 NzRpI5\.  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 JryCL]  
    13.6 定义电极区域 178 iUcDj:  
    h-"c )?p  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 \Qa6mt2h  
    13.8 运行模拟 182 vIk;x  
    13.9 创建脚本 184 -C9 _gZ  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 t?[|oz:v  
    14.1 理论背景 186 o)NQE?  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ?sb Ob  
    14.3 生成脚本数据 190 #lA8yWxr  
    14.4 导出散射数据 193 d',OQ,~{  
    14.5 创建臂 194 !L3M\Q0  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 &_Py{Cv@Dw  
    14.7 加载两个臂的文件 200 Nr.maucny  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 '\[o>n2  
    14.9 连接元件 202 2{t i])  
    14.10 运行模拟 203 <|= UrG  
    14.11 创建图以查看结果 204 2i+'?.P  
    eT??F  
    qMD!No  
    QQ:2987619807
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