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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 1mOh{:1u  
    `ZyI!"  
    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。 OR~8sU  
    l5!|I:/*;  
    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。 | *2w5iR  
    $P^q!H4D  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 v3~?;f,l  
    l rlgz[  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 yerg=,$_i  
    5\:^ y'g[  
    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。 v&DI`xn~  
    'YmIKIw  
    《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 p6>Svcc  
    `T@i.'X  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 4'/nax$Bx;  
    i&bA2p3+d  
    目 录
    +hg3I8q:  
    1 入门指南 4 /R]U}o^/(%  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 Z'`<5A%;  
    1.2 OptiBPM简介 5 ^c"jH'#.L  
    1.3 光波导介绍 8 [8 ]z|bM  
    1.4 快速入门 8 xpV|\2C  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 BC&S>#\  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 .o(fe\KHf  
    2.2 定义布局设置 29 =Y{(%sn  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 [B\h$IcRv  
    2.4 插入input plane 35 2=,lcWr  
    2.5 运行模拟 39 qeVfE_<  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 jS]ru-5.  
    3 创建一个单弯曲器件 44 3]}D`Qs6  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ]7W&JKmA&  
    3.2 定义布局设置 45 t3 8m'J :>  
    3.3 创建一个弧形波导 46 X5zDpi|Dq  
    3.4 插入入射面 49 6Zm# bFQ  
    3.5 选择输出数据文件 53 AifWf2$S  
    3.6 运行模拟 54 _mqL8ho  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 T*Y~\~Jhu  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Kr gFKRgGj  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ~7*.6YnI  
    4.2 定义布局设置 61 KKj a/p  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 &#{Z( h.de  
    4.4 插入输入面 62 ]#)()6)2v  
    4.5 运行模拟 63 _<n~n]%  
    4.6 预览最大值 65 XRM_x:+]  
    4.7 绘制波导 69 ;w{tv($$  
    4.8 指定输出波导的路径 69 lk/n}bx  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #^u$  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 s Ep"D+f  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (9''MlGd%  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 2Q/x@aT,h  
    5.1 定义波导材料 75 M'?,] an  
    5.2 定义布局设置 76 2V- 16Q'%  
    5.3 创建波导 76 !`Fxa4i>  
    5.4 修改输入平面 77 ]l_\71  
    5.5 指定波导的路径 78 D=q:*x  
    5.6 运行模拟 79 n,vct<&z@  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 mitHT :%r2  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 T,,WoPU8t  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^cOUQ33  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 t6bV?nc  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 dU&a{ $ku[  
    6.2 定义布局结构 89 :%l TU  
    6.3 绘制并定位波导 91 .5^cb%B*  
    6.4 生成布局脚本 95 ,?J!  
    6.5 插入和编辑输入面 97 z`.<U{5  
    6.6 运行模拟 98 [<Mx2<8f  
    6.7 修改布局脚本 100 C)[,4wt,  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 j+i\bks  
    7 应用预定义扩散过程 104 *>Ns_su7W  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 [^WC lRF  
    7.2 定义布局设置 106 m|SUV  
    7.3 设计波导 107 wcrCEX=I>{  
    7.4 设置模拟参数 108 ,;EIh}  
    7.5 运行模拟 110 (!ux+K  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 b o6d)Q  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 3 ]5^r}  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 v> LIvi|]  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ]FJjgu<  
    8 各向异性BPM 115 q$0*b]=E  
    8.1 定义材料 116 lUOF4U&r  
    8.2 创建轮廓 117 Kfbb)?  
    8.3 定义布局设置 118 @x*c1%wg  
    8.4 创建线性波导 120 u4t7Ie*Q  
    8.5 设置模拟参数 121 {c6=<Kv  
    8.6 预览介电常数分量 122 ?h$NAL?  
    8.7 创建输入面 123 b)6D_Az7c  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 4`4kfiS$  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 y_* !6Xr  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 0z`a1 %U  
    9.2 定义布局设置 130 \{Y 7FC~  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 &W| [r(  
    9.4 编辑输入平面 132 +^` I?1\UF  
    9.5 设置模拟参数 134 *D'22TO[[!  
    9.6 运行模拟 135 D>`xzt'.6  
    10 电光调制器 138 y*4=c _Z  
    10.1 定义电解质材料 139 ux=w!y;}  
    10.2 定义电极材料 140 !S$:*5=&  
    10.3 定义轮廓 141 NxkGOAOE  
    10.4 绘制波导 144 `LrHKb aP  
    10.5 绘制电极 147 dcDyK!zz"  
    10.6 静电模拟 149 2] z 8: a  
    10.7 电光模拟 151 >@U*~Nz  
    11 折射率(RI)扫描 155 @3>u@  
    11.1 定义材料和通道 155 !]"@kl%  
    11.2 定义布局设置 157 /MIe(,>Uh  
    11.3 绘制线性波导 160 b:U$x20n$  
    11.4 插入输入面 160 'F/~o1\.  
    11.5 创建脚本 161 _'#n6^Us<  
    11.6 运行模拟 163 KN^=i5K+Y  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ^%d\qd`   
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 9e<.lb^tP  
    12.1 定义材料 165 ts ,ZvY]  
    12.2 创建参考轮廓 166 ~Q Oe##  
    12.3 定义布局设置 166 zG }@0  
    12.4 用户自定义轮廓 167 e6`Jbu+J<f  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =J18eH!]  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 E@z<:pG{  
    13.1 定义材料 173 `XJG(Oas\  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 S-a]j;U  
    13.3 定义晶圆 174 DF&(8NoX~  
    13.4 创建器件 175 ny]?I  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 evya7^,F  
    13.6 定义电极区域 178 $POu\TO  
    WltQ63u  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 qFicBpB  
    13.8 运行模拟 182 HCIU!4rH  
    13.9 创建脚本 184 ]tim,7s  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 `}D,5^9]  
    14.1 理论背景 186 c/:b.>W  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ])[[ V!1  
    14.3 生成脚本数据 190 Z]A{ d[  
    14.4 导出散射数据 193 0%32=k7O[  
    14.5 创建臂 194 46}g7skD  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ^6jV_QM#  
    14.7 加载两个臂的文件 200 AgWa{.`f:  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 H[NSqu.s  
    14.9 连接元件 202 /Y/UM3/  
    14.10 运行模拟 203 gI&#o@Pm  
    14.11 创建图以查看结果 204 a]$1D!Anc  
    |5X^u+_  
    V)3KS-  
    QQ:2987619807
    \e:7)R2<!x  
     
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