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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 5GPo*Qpl  
    M>>qn_yq4  
    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。 9`w)  
    Jte#ZnP  
    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。 =n' 4?W@  
    `A,g] 1C:  
    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。 }-o{ASC#  
    YcN!T"w J@  
    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。 nYa*b=[.  
    Wxbq)Z[V  
    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。 & _g TD  
    ZU9c 5/J  
    《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 \;mH(-  
    wlEo"BA  
    上海讯技光电科技有限公司
    )h8\u_U  
    +5&wOgx  
    @bnG:np  
    ~2zM kVH  
    售价:280元 ,+ #6Y_  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! }QsZ:J.  
    ~~6^Sh60g  
    目 录 a /:@"&Y  
    1 入门指南 4 ~35U]s@v  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 V2<?ol  
    1.2 OptiBPM简介 5 !E-Pa5s  
    1.3 光波导介绍 8 ]+m/;&0  
    1.4 快速入门 8 j $TwL;  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 v,\R, {0  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 8B#GbS K  
    2.2 定义布局设置 29 !QT'L,_  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 cn- nj]  
    2.4 插入input plane 35 ?"KC-u|  
    2.5 运行模拟 39 ]Bm>-*@0N  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 s9>(Jzcf9  
    3 创建一个单弯曲器件 44 _` [h,=  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 4j!]:ra  
    3.2 定义布局设置 45 X2xuwA  
    3.3 创建一个弧形波导 46 yj$TPe_BW  
    3.4 插入入射面 49 7]%Ypv$  
    3.5 选择输出数据文件 53 Vm|Y$ C  
    3.6 运行模拟 54 d|*"IFe  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Z-B%'/.  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ee/&/Gt  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 80$fG8  
    4.2 定义布局设置 61 c.A|Ir  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 7rC uu*M  
    4.4 插入输入面 62 ~6 I)|^Z  
    4.5 运行模拟 63 @Kgl%[NmX  
    4.6 预览最大值 65 P@]8pIB0d^  
    4.7 绘制波导 69 @y/wEBb  
    4.8 指定输出波导的路径 69 eJo3 MK  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 NKmoG\*  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 kGUJ9Du  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 z 8*8OWM  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 P\&! ]  
    5.1 定义波导材料 75 C P3<1~  
    5.2 定义布局设置 76 }I!hOD>]O  
    5.3 创建波导 76 0'r%,0  
    5.4 修改输入平面 77 x#N-&baS  
    5.5 指定波导的路径 78 t nS+5F  
    5.6 运行模拟 79 WpLZQ6wH  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81  A, PlvI  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Y= 7%+WyD  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 P &)1Rka  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 S',9g4(5  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zLD|/`  
    6.2 定义布局结构 89 $y?k[Y-~  
    6.3 绘制并定位波导 91 sIl33kmv  
    6.4 生成布局脚本 95 5`<eKwls  
    6.5 插入和编辑输入面 97 R4<lln:[  
    6.6 运行模拟 98 (#oycj^<  
    6.7 修改布局脚本 100 Cj*-[ EL<  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 !4rPv\   
    7 应用预定义扩散过程 104 Q#Y k?Kv~  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 v[lnw} =m9  
    7.2 定义布局设置 106 0~& "  
    7.3 设计波导 107 (Bo bB]~a  
    7.4 设置模拟参数 108 L}j0a>=x4  
    7.5 运行模拟 110 GyC/_ntn  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 - ~4+w  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 w#^U45y1v  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 IF@HzT;Q  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ?R5'#|EyX  
    8 各向异性BPM 115 ]/T -t1D  
    8.1 定义材料 116 SLhEc  
    8.2 创建轮廓 117 AA:no=  
    8.3 定义布局设置 118 ,5|d3dJS  
    8.4 创建线性波导 120 lr2 rQo >  
    8.5 设置模拟参数 121 @+_&Y]  
    8.6 预览介电常数分量 122 somfv$'B  
    8.7 创建输入面 123 F pt-V  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 A{<xc[w;p  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 nVD Xj  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 d/7lefF  
    9.2 定义布局设置 130 {[(pWd%J  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 -iCcoA  
    9.4 编辑输入平面 132 G*\h\ @  
    9.5 设置模拟参数 134 P=H+ #  
    9.6 运行模拟 135 MF[z -7  
    10 电光调制器 138 1'G8o=~  
    10.1 定义电解质材料 139 J Lb6C 52  
    10.2 定义电极材料 140 Ih1|LR/c  
    10.3 定义轮廓 141 0W>9'Rw  
    10.4 绘制波导 144 :[M[(  
    10.5 绘制电极 147 c#b:3dXx9  
    10.6 静电模拟 149 B(l-}|m_  
    10.7 电光模拟 151 tLcEl'Eo  
    11 折射率(RI)扫描 155 s%;<O:x8o  
    11.1 定义材料和通道 155 @<_`2eW'/R  
    11.2 定义布局设置 157 Qrz4}0  
    11.3 绘制线性波导 160 :k46S<RE  
    11.4 插入输入面 160 AH.9A_dG  
    11.5 创建脚本 161 _eLVBG35z  
    11.6 运行模拟 163 sa1mC  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 FoPginZ]J  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 G5Q!L;3HZ  
    12.1 定义材料 165 ~_!ts{[E  
    12.2 创建参考轮廓 166 )%du@a8  
    12.3 定义布局设置 166 ke/_k/  
    12.4 用户自定义轮廓 167 @XOi62(  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 hbuZaxo<  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 f|xLKcOP  
    13.1 定义材料 173 z^s ST  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ${U6=  
    13.3 定义晶圆 174 J-J3=JG  
    13.4 创建器件 175 dDKqq(9(`  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Rq7p29w  
    13.6 定义电极区域 178 #Y[H8TW  
    /BH.>R4`A  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ~4 FDKU C  
    13.8 运行模拟 182 ?gV'(3 !  
    13.9 创建脚本 184 b?kPN:U#N/  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 7unA"9=[4V  
    14.1 理论背景 186 qmmv7==  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 |*Ot/TvG  
    14.3 生成脚本数据 190 6b:DJ  
    14.4 导出散射数据 193 MWq$AK]  
    14.5 创建臂 194 ]Sta]}VQ  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 N4[E~ -  
    14.7 加载两个臂的文件 200 I$N7pobh  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Um ;kd&#x  
    14.9 连接元件 202 ItK  
    14.10 运行模拟 203 j%M @#  
    14.11 创建图以查看结果 204
    dE>v\0 3!8  
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