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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: 2022-02-22
    前  言 / $  :j  
    h^9"i3H  
    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。 "gtHTqheH  
    IQ< MyB(  
    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。 w%AcG~`j!B  
    T<3BT  
    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。 $ ,SF@BhO  
    o%{'UG  
    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。 |Xi%   
    FWue;pw3  
    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% 'tKU\q  
    \Ng\B.IQ  
    《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 Ho DVn/lr  
    uwf 5!Z:>  
    上海讯技光电科技有限公司
    n+@F`]K e  
    fj7|D'c  
    ]M/9#mD9~  
    d)cOhZy  
    售价:280元 O%g $9-?F0  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! f<=Fsl  
    C51bc6V  
    目 录 `RU[8@ 2%  
    1 入门指南 4 2sNK  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 a?|vQ*W  
    1.2 OptiBPM简介 5  ~>O)  
    1.3 光波导介绍 8 UJ-?k &j,  
    1.4 快速入门 8 09A X-JP  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ETp%s{8  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 21s4MagC  
    2.2 定义布局设置 29 Sxdsv9w  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 `Y-|H;z  
    2.4 插入input plane 35 !USd9  
    2.5 运行模拟 39 du$|lxC  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 g  %K>  
    3 创建一个单弯曲器件 44 1O].v&{  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 6sIL.S~c)  
    3.2 定义布局设置 45 r`)L ~/  
    3.3 创建一个弧形波导 46 M(#m0x B  
    3.4 插入入射面 49 +^*iZ6{+7  
    3.5 选择输出数据文件 53 SN4Q))dAU  
    3.6 运行模拟 54 D=:04V}2+  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D7Y)?Z5A;  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 (-]r~Ol^  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !fBF|*/  
    4.2 定义布局设置 61 p!]6ll^  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 hcVJBK  
    4.4 插入输入面 62 i)#:qAtP*  
    4.5 运行模拟 63 %WqNiF0-  
    4.6 预览最大值 65 vR0 ];{  
    4.7 绘制波导 69 8Ll[ fJZA  
    4.8 指定输出波导的路径 69 pg]BsJN  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 < >UPD02  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 .B#l5pfvP  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 $/6;9d^  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 QwhRNnE=  
    5.1 定义波导材料 75 l5l>d62  
    5.2 定义布局设置 76 w9 w%&{j  
    5.3 创建波导 76 jx acg^c  
    5.4 修改输入平面 77 BBcV9CGU  
    5.5 指定波导的路径 78 Ax!+P\\2~  
    5.6 运行模拟 79 S+TOSjfis  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4f(Kt,0  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 cYXM__  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 eZ"1gYqy  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 FU=w(< R;  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >0p$(>N]  
    6.2 定义布局结构 89 T~h5B(J;  
    6.3 绘制并定位波导 91 GUslPnG  
    6.4 生成布局脚本 95 }|%eCVB  
    6.5 插入和编辑输入面 97 P/&]?f0/  
    6.6 运行模拟 98 @( n^T  
    6.7 修改布局脚本 100 ]%Zz \Q  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 -W,}rcj*|  
    7 应用预定义扩散过程 104 D&HV6#  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 (E]!Z vE  
    7.2 定义布局设置 106 wP"dZagpj  
    7.3 设计波导 107 ~b {Gz6u>  
    7.4 设置模拟参数 108 s,a}?W  
    7.5 运行模拟 110 #+$Q+Z|6k  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 h*u`X>!!  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 pm{|?R  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 u&wiGwF[  
    7.9 创建上方的线性波导 112 \.mI  
    8 各向异性BPM 115 pLv$\ MiZ  
    8.1 定义材料 116 p&VU0[LIC0  
    8.2 创建轮廓 117 AyMd:5;  
    8.3 定义布局设置 118 QRLt9L  
    8.4 创建线性波导 120 9'hv%A:\3  
    8.5 设置模拟参数 121 Z$J#|  
    8.6 预览介电常数分量 122 1~ $);US  
    8.7 创建输入面 123 #97h6m?  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 u4Em%:Xj  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 u^029sH6j  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 B c2p(z4  
    9.2 定义布局设置 130 _HhbIU  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Nan[<  
    9.4 编辑输入平面 132 M:5b4$Qh<  
    9.5 设置模拟参数 134 ? `J[[",  
    9.6 运行模拟 135 $['Bv  
    10 电光调制器 138 Z4IgBn(Z_}  
    10.1 定义电解质材料 139 }^B6yWUN  
    10.2 定义电极材料 140 OT&k.!=  
    10.3 定义轮廓 141 F:mq'<Q  
    10.4 绘制波导 144 1#1 riM -  
    10.5 绘制电极 147 ExRe:^yU\  
    10.6 静电模拟 149 k%^lF?_0I  
    10.7 电光模拟 151 A=Ss6 -Je  
    11 折射率(RI)扫描 155 @?"h !fyu  
    11.1 定义材料和通道 155 r1fGJv1!o  
    11.2 定义布局设置 157 S;]*)i,v  
    11.3 绘制线性波导 160 Hr$QLtr  
    11.4 插入输入面 160 XV^1tX>f{  
    11.5 创建脚本 161 SM@QUAXO  
    11.6 运行模拟 163 tnLAJ+ -M  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 z5TuGY b<  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 {/pm<k=  
    12.1 定义材料 165 ul*Qt}  
    12.2 创建参考轮廓 166 yv)ux:P&+  
    12.3 定义布局设置 166 4V~?.  
    12.4 用户自定义轮廓 167 YtO|D  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 aN(|'uO@  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 /a6Xa&(B  
    13.1 定义材料 173 |\n_OS 7  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 O(_[ayE  
    13.3 定义晶圆 174 $v Z$'(  
    13.4 创建器件 175 )XWP\ h  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [k-+AA>:  
    13.6 定义电极区域 178 b:w?PC~O  
    ]n-:Yv5 W  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 @}kv-*  
    13.8 运行模拟 182 cp o-.  
    13.9 创建脚本 184 Qqlup  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 RVeEkv[qp  
    14.1 理论背景 186 `Qqk<o  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 $HJwb-I  
    14.3 生成脚本数据 190 : "1XPr  
    14.4 导出散射数据 193 IUwm}9Q!  
    14.5 创建臂 194 (T2m"Yi:  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 +5XpzZ{#Wa  
    14.7 加载两个臂的文件 200 2+X\}s1vN  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 MR}Agu#LG  
    14.9 连接元件 202 !>1@HH?I\/  
    14.10 运行模拟 203 P 3'O/!  
    14.11 创建图以查看结果 204
    zk( U8C+  
     
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