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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 'z76 Sa  
    QaUm1 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。 s { #3r  
    S$KFf=0  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 P96pm6H_;  
    5T sUQc  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ]7-&V-Ct*  
    u]}s)SmDk  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 A-:O`RK  
    +"9hWb5  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 n]8<DX99Q0  
    >WY#4  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 a]Lp?  
    \RNg|G  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 *JggU  
    \fr-<5w79  
    目 录
    ss;R8:5  
    1 入门指南 4 +`?Y?L^ J  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 KNH1#30 K  
    1.2 OptiBPM简介 5 (sVi\R  
    1.3 光波导介绍 8 SG6sw]x  
    1.4 快速入门 8 ^vG8#A}]  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 9UvXC)R1  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Mq';S^  
    2.2 定义布局设置 29 N !TW!  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 !w&kyW?e  
    2.4 插入input plane 35 R<B7K?SxV~  
    2.5 运行模拟 39  i2~  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 cwGbSW$t  
    3 创建一个单弯曲器件 44 `/Y{ l  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 $9?cP`hmi  
    3.2 定义布局设置 45 c-.t>r &  
    3.3 创建一个弧形波导 46 _X@v/sAy  
    3.4 插入入射面 49 +V&{*f)  
    3.5 选择输出数据文件 53 `xrmT t X  
    3.6 运行模拟 54 T|tOTk  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 \QmCeB  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 \U@rg4  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 fS^!ZPe1  
    4.2 定义布局设置 61 Nj(" |`9"  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 y8fsveX  
    4.4 插入输入面 62 fGmT_C0t  
    4.5 运行模拟 63 mrX^2SR  
    4.6 预览最大值 65 MDF%\Sx  
    4.7 绘制波导 69 bXS:x  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ;NNe!}C  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #A]-ax?Qc}  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 fxgr`nC  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74  & y<ZE  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75   zxp`  
    5.1 定义波导材料 75 ;E'"Ks[GH  
    5.2 定义布局设置 76 o/ui)U_   
    5.3 创建波导 76 ~F1:N>>_Cf  
    5.4 修改输入平面 77 6Zn @2PGEl  
    5.5 指定波导的路径 78 I$8" N]/C  
    5.6 运行模拟 79 L\;6y*K  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 _'#x^D  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 a ^%"7Ri  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 hR.@b*q?R  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ^B+!N;  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 -,["c9'3  
    6.2 定义布局结构 89 j;+?HbL  
    6.3 绘制并定位波导 91 SXt{k<|  
    6.4 生成布局脚本 95 Z{H5oUk  
    6.5 插入和编辑输入面 97 A'nq}t 3  
    6.6 运行模拟 98 v!%5&: c3  
    6.7 修改布局脚本 100 8XsguC  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Gt wT  
    7 应用预定义扩散过程 104 `c'W-O/  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 {W##^L~  
    7.2 定义布局设置 106 +*_5tWAc  
    7.3 设计波导 107 ApjOj/  
    7.4 设置模拟参数 108 DS<  }@  
    7.5 运行模拟 110 ]^6c8sgnR  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 {aM<{_v  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 O iFS}p  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 Kt(-@\)!  
    7.9 创建上方的线性波导 112 pAk/Qxl3eo  
    8 各向异性BPM 115 Dr6A ,3B  
    8.1 定义材料 116 #]'rz,E<  
    8.2 创建轮廓 117 Bphof0{<}  
    8.3 定义布局设置 118 ]%!u7z|\6  
    8.4 创建线性波导 120 qgDRu]ba  
    8.5 设置模拟参数 121 [}fv  dW  
    8.6 预览介电常数分量 122 'FYJMIs  
    8.7 创建输入面 123 *OyHHq|>q  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }cN@[3v  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ~.!c~fke  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 (#;`"Yu  
    9.2 定义布局设置 130 :f$xQr4Qz  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 B^^r\L9  
    9.4 编辑输入平面 132 P bQk<"J1  
    9.5 设置模拟参数 134 kkK kf'  
    9.6 运行模拟 135 (< =}]v  
    10 电光调制器 138 (L`j0kPN  
    10.1 定义电解质材料 139 ^H6<Km l/V  
    10.2 定义电极材料 140 ?h1H.s2X  
    10.3 定义轮廓 141 7-BvFEM;  
    10.4 绘制波导 144 j;Z?WXWD h  
    10.5 绘制电极 147 :g.46dp4  
    10.6 静电模拟 149 b pv= %  
    10.7 电光模拟 151 x\Y $+A,P  
    11 折射率(RI)扫描 155 Dnc<sd;  
    11.1 定义材料和通道 155 _$>pw<  
    11.2 定义布局设置 157 kEd@oC  
    11.3 绘制线性波导 160 \Y}3cE  
    11.4 插入输入面 160 _wdG|{px  
    11.5 创建脚本 161 XQ*eP?OS{  
    11.6 运行模拟 163 #A8@CA^d  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 C XHy.&Vt  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 J6jwBo2m  
    12.1 定义材料 165 pc?>cs8  
    12.2 创建参考轮廓 166 4BwQA #zE  
    12.3 定义布局设置 166 IMk'#)  
    12.4 用户自定义轮廓 167 b9XW9O `B  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 |g3?y/l  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 R CkaJ3  
    13.1 定义材料 173 w4LScvBg  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 i>_u_)-  
    13.3 定义晶圆 174 8KH\`5<  
    13.4 创建器件 175 Oq3A#6~  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 nQ GQWg`  
    13.6 定义电极区域 178 sm$ (Y.N  
    )3h^Y=43  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 K|oacOF9  
    13.8 运行模拟 182 eu|j=mB  
    13.9 创建脚本 184 v<fnB  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 g&n)fF  
    14.1 理论背景 186 p^iRPI  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 3R&lqxhg  
    14.3 生成脚本数据 190 wd/< 8>2X  
    14.4 导出散射数据 193 . <tq6 1  
    14.5 创建臂 194 ^V %rag  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 xTGxvGv8  
    14.7 加载两个臂的文件 200 @JW@-9/  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 *Y@nVi  
    14.9 连接元件 202 o!~Jzd.=h  
    14.10 运行模拟 203 ltFq/M  
    14.11 创建图以查看结果 204 2<hpK!R  
    {hJXj,  
    V_Wwrhua  
    QQ:2987619807
    SwU\ q]^|Z  
     
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