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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-18
    前  言 tkX?iqKQ  
    c+:XaDS-  
    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。 `3e>JIl"0  
    '@{Mq%`  
    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。 pQNTN.L9NZ  
    h@{mcz  
    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。 69? wZfj'  
    ;{Nc9d  
    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。 1PUeU+  
    2X,`t%o  
    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。 0@tN3u?dx  
    0,]m.)ws  
    《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 >X_5o^s2s  
    [e`e bn[C  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 #/0d  
    M-V{(  
    目 录
    %F}i2!\<L  
    1 入门指南 4 )Y &RMYy  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 asZ(Hz%  
    1.2 OptiBPM简介 5 P^57a?[`  
    1.3 光波导介绍 8 d` X1cG  
    1.4 快速入门 8 mv{bX|.  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 w(oi6kg  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 z=6zc-$y 9  
    2.2 定义布局设置 29 l{mC|8X  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ( u^`3=%n  
    2.4 插入input plane 35  ae>B0#=  
    2.5 运行模拟 39 &e \UlM22  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 'w8p[h (,  
    3 创建一个单弯曲器件 44 E<[ Y KY  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 O^~Z-; FA  
    3.2 定义布局设置 45 ,92wW&2  
    3.3 创建一个弧形波导 46 _$P1N^}Zs  
    3.4 插入入射面 49 1d 1 ~`B  
    3.5 选择输出数据文件 53 \P;2s<6i\  
    3.6 运行模拟 54 t Uk)S  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ECk* H  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 n.7-$1  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3_ ZlZ_Tq  
    4.2 定义布局设置 61 VZ$^:.I0  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 w_P2\B^  
    4.4 插入输入面 62 =`ECM7  
    4.5 运行模拟 63 T h!;zu^t  
    4.6 预览最大值 65 /8wfI_P>M"  
    4.7 绘制波导 69 i:|e#$x  
    4.8 指定输出波导的路径 69 I+/fX0-Lib  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ML.|\:r*  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 >0JC u^9  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ez / W$U  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 k] A(nr  
    5.1 定义波导材料 75 d*_rJE}B  
    5.2 定义布局设置 76 `>& K=C?  
    5.3 创建波导 76 %.WW-S3  
    5.4 修改输入平面 77 vP%}XEF  
    5.5 指定波导的路径 78 j@R"AP}  
    5.6 运行模拟 79 }`y%*--  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 LT#EYnG  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 t 7D~JAx6  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 gu "@*,hL  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @=6oB3tQA  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 i`w)dS  
    6.2 定义布局结构 89 #$;}-*  
    6.3 绘制并定位波导 91 jAdZS\?w  
    6.4 生成布局脚本 95 e5d STc`  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ^p~QHS/  
    6.6 运行模拟 98 lS]6Sk Z6  
    6.7 修改布局脚本 100 ^Rh}[  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ]Pe8G(E!  
    7 应用预定义扩散过程 104 u6Yp ,!+  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 2B"tT"f  
    7.2 定义布局设置 106  Vqr]Ui  
    7.3 设计波导 107 ji C2B  
    7.4 设置模拟参数 108 *i {e$Zv'  
    7.5 运行模拟 110 n&2OfBJ  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 C]&/k_k  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Y+h ?HS  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 P$.$M}rMv  
    7.9 创建上方的线性波导 112 V  n+a-v  
    8 各向异性BPM 115 P#}vi$dZ  
    8.1 定义材料 116 qERJEyU?  
    8.2 创建轮廓 117 n#sK31;yb  
    8.3 定义布局设置 118 WmkCV+thA  
    8.4 创建线性波导 120 %2\6.c=c  
    8.5 设置模拟参数 121 :j? MEeu  
    8.6 预览介电常数分量 122 ,H_d#Koa.  
    8.7 创建输入面 123 $>T(31)c  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 B`YD>oCN  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ~~@dbB  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 fw5+eTQ^  
    9.2 定义布局设置 130 ~x^Ra8A  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 h.wffk,  
    9.4 编辑输入平面 132 h]vEXWpG]  
    9.5 设置模拟参数 134 -EP(/CS!  
    9.6 运行模拟 135 !>f:wk2  
    10 电光调制器 138 EQQ@nW{;  
    10.1 定义电解质材料 139 <zm:J4&>T  
    10.2 定义电极材料 140 +BDW1%  
    10.3 定义轮廓 141 M9G?^mW1sT  
    10.4 绘制波导 144 bokr,I3  
    10.5 绘制电极 147 -d-xsP} s  
    10.6 静电模拟 149 ;p7R~17  
    10.7 电光模拟 151 9I*2xy|I  
    11 折射率(RI)扫描 155 [930=rF*  
    11.1 定义材料和通道 155 .[+}nA,g%~  
    11.2 定义布局设置 157 UXh%DOq   
    11.3 绘制线性波导 160 ?vFtv}@\  
    11.4 插入输入面 160  > H&v  
    11.5 创建脚本 161 ,& wd  
    11.6 运行模拟 163 hl0\$  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 uzT+,  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 L={\U3 __k  
    12.1 定义材料 165 u}P:9u&h6X  
    12.2 创建参考轮廓 166 Gqj(2.AY  
    12.3 定义布局设置 166 o'Fyo4Qd  
    12.4 用户自定义轮廓 167 RI+Y+z  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8llXpe  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ~7FS'!W,F  
    13.1 定义材料 173 ]~~G<Yh:=  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 K4]#X"  
    13.3 定义晶圆 174 4|\  
    13.4 创建器件 175 JTObyAoW  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Q}cti /  
    13.6 定义电极区域 178 e*}:t H  
    )CHXfO w  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ^Ku]8/ga  
    13.8 运行模拟 182 S}cR+d1}h  
    13.9 创建脚本 184 dkY JO!  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 a:OMI  
    14.1 理论背景 186 `,]_r 4~ ~  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 e"*1l>g  
    14.3 生成脚本数据 190 >?_}NZ,y  
    14.4 导出散射数据 193 59p'U/|  
    14.5 创建臂 194 A@Lr(L  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 =qbN?a/?2  
    14.7 加载两个臂的文件 200 sAPQbTSM  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 P#Whh  
    14.9 连接元件 202 PVIZ Y^64  
    14.10 运行模拟 203 ~]].i~EV(  
    14.11 创建图以查看结果 204 s:iBl/N}  
    >ts}\.(]  
    oRJ!TAbD  
    QQ:2987619807
    'Z:wEt!  
     
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