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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 ?{~. }Vn  
    LAGg(:3f3  
    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。 o}Zl/&(  
    d 1 O+qS  
    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。 U8eU[|-8O/  
    ;(s.G-9S  
    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。 7U - ?Rd  
    nIl<2H]F`  
    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。 kZQ$Iv+^(  
    rUmnv%qTS  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ):V)Hrq?x  
    787}s`,}  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Oe0dC9H  
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    上海讯技光电科技有限公司
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    售价:280元 o2^?D`Jr  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! !< ^`Sx/+  
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    目 录 [jF\"#A  
    1 入门指南 4 EU()Nnm2  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 tmC9p6%  
    1.2 OptiBPM简介 5 {6*{P!H  
    1.3 光波导介绍 8 9z(h8H  
    1.4 快速入门 8 |bmc6G[  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 mh~n#bah  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 #~[mn_C  
    2.2 定义布局设置 29 hF-X8$[  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 q?oJ=]m"  
    2.4 插入input plane 35 nHB`<B  
    2.5 运行模拟 39 N-GQ\&   
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ]GPUL>7  
    3 创建一个单弯曲器件 44 MP`WU}2  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 }u~r.=  
    3.2 定义布局设置 45 wq3V&@.  
    3.3 创建一个弧形波导 46 @_Ly^' "  
    3.4 插入入射面 49 4?e7s.9N  
    3.5 选择输出数据文件 53  h93  
    3.6 运行模拟 54 e7gWz~  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 I\ y>I?X  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 XcQ'(  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ,6a }l;lv  
    4.2 定义布局设置 61 E %> ){Y)  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 FZtILlw  
    4.4 插入输入面 62 |y7#D9m  
    4.5 运行模拟 63 ;AgXl%Q  
    4.6 预览最大值 65 L QP4#7  
    4.7 绘制波导 69 o8S)8_3  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ~ TALpd  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 0)3*E)g{  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ]6EXaf#  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Ci^tP~)&"  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 '^.}5be&  
    5.1 定义波导材料 75 t2vo;,^euL  
    5.2 定义布局设置 76 [KjL`  
    5.3 创建波导 76 Oo 95\Yf$N  
    5.4 修改输入平面 77 4U1"F 7'  
    5.5 指定波导的路径 78 j*;/Cah]k  
    5.6 运行模拟 79 '|N9xL m  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 VR_bX|  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ' 5"`H>[  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ni x1_Wo;  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 !U !}*clYL  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 c{t(),nAA  
    6.2 定义布局结构 89 % z:;t  
    6.3 绘制并定位波导 91 2*1s(Jro  
    6.4 生成布局脚本 95 e#$ZOK)`  
    6.5 插入和编辑输入面 97 hgi9%>o UB  
    6.6 运行模拟 98 K%"cVqb2V  
    6.7 修改布局脚本 100 APR%ZpG  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 s*DDO67\W  
    7 应用预定义扩散过程 104 &D~70N\L  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Px))O&w{  
    7.2 定义布局设置 106 Ju7nvxC  
    7.3 设计波导 107 qZ7/d,w  
    7.4 设置模拟参数 108 D;al(q  
    7.5 运行模拟 110 0Ie9T1D=  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 [bvIT]Z  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ` `R;x  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 3QrYH @7zx  
    7.9 创建上方的线性波导 112 YEx7 6  
    8 各向异性BPM 115 7)Rx-  
    8.1 定义材料 116 jE{2rw$ZJ?  
    8.2 创建轮廓 117 ]OOL4=b  
    8.3 定义布局设置 118 VJeN m3WNb  
    8.4 创建线性波导 120 JOIbxU{U_  
    8.5 设置模拟参数 121 ' cl&S:  
    8.6 预览介电常数分量 122 8y{<M"v+/  
    8.7 创建输入面 123 zk@K uBLL  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 8?r ,ylUj  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 'L2M  W  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 X|7Y|0o  
    9.2 定义布局设置 130 \}e1\MiZ  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 WeTsva+  
    9.4 编辑输入平面 132 rE bC_<  
    9.5 设置模拟参数 134 ?q <"!U|e  
    9.6 运行模拟 135 pU*dE   
    10 电光调制器 138 [EJ[Gg0m  
    10.1 定义电解质材料 139 j9za)G-J  
    10.2 定义电极材料 140 ;?i(WV}ee  
    10.3 定义轮廓 141 )vK %LmP  
    10.4 绘制波导 144 rnVh ]xJ  
    10.5 绘制电极 147 \@4_l?M  
    10.6 静电模拟 149 8JUUK(&Z  
    10.7 电光模拟 151 +M6qbIO  
    11 折射率(RI)扫描 155  (Ia}]q  
    11.1 定义材料和通道 155 & ;+u.X  
    11.2 定义布局设置 157 j#b?P=|l  
    11.3 绘制线性波导 160 \dbjh{  
    11.4 插入输入面 160 5xi f0h-`  
    11.5 创建脚本 161 +?~'K&@  
    11.6 运行模拟 163 ]cnLJ^2  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 |.Bb Pfe8f  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 }06  
    12.1 定义材料 165 M ,8r{[2  
    12.2 创建参考轮廓 166 RvYH(!pQ  
    12.3 定义布局设置 166 Poacd;*  
    12.4 用户自定义轮廓 167 M? oK@i  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 .foM>UOY  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 u|7d_3 ::  
    13.1 定义材料 173 5yO6szg  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 0!rU,74I=  
    13.3 定义晶圆 174 F t%f"Z  
    13.4 创建器件 175 H>[1D H#b  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 E {d Mdz  
    13.6 定义电极区域 178 l'(Cxhf.W  
    0}c *u) ,  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 {hX. R  
    13.8 运行模拟 182 3C8'0DB  
    13.9 创建脚本 184 5DfAL;o!  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 #:Di1I9<O7  
    14.1 理论背景 186 G|yX9C]R   
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 SM5i3EcFYP  
    14.3 生成脚本数据 190 jpqq>Hbg_  
    14.4 导出散射数据 193 z_eP  
    14.5 创建臂 194 k`r}Gb  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 REhXW_x  
    14.7 加载两个臂的文件 200 0i9y-32-  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 EW1 L!3K  
    14.9 连接元件 202 3KfZI&g  
    14.10 运行模拟 203 r+0"1\f3  
    14.11 创建图以查看结果 204
    -Xkdu?6Eh  
     
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