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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 b{ xlW }S  
    ]/1\.<uJId  
    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。 ').) 0;  
    C h>F11kC  
    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。 O6G'!h\F  
    }|=/v( D  
    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。 : gU5CUm  
    dREY m}1  
    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。 QcQ%A%VIV  
    c#}K,joeU  
    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。 $xZ ~bE9  
    Icrnu}pl_  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 4)8VmCW  
    K-C,n~-  
    上海讯技光电科技有限公司
    )e?&'wa>  
    rMxIujx  
    `9K5 ;]  
    NUltuM  
    售价:280元 ]qv0Y~+`-K  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! (8h4\utA  
    PtbaC6"\  
    目 录 l(sVnhL6h  
    1 入门指南 4 _=s9o/Cn]  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 +,>%Yb =EA  
    1.2 OptiBPM简介 5 ,<tJ` ,0X  
    1.3 光波导介绍 8 L/tn;0  
    1.4 快速入门 8 ^-~JkW'z  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 UrvUt$WO  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 KN|<yF   
    2.2 定义布局设置 29 Yn }Gj'  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 m g'q-G`\<  
    2.4 插入input plane 35 oM~y8O  
    2.5 运行模拟 39 Yao}Xo9}  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,\\ba_*z  
    3 创建一个单弯曲器件 44 `sCaGCp  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 4Lt9Dx1  
    3.2 定义布局设置 45 f*X CWr  
    3.3 创建一个弧形波导 46 w_56y8Pd4  
    3.4 插入入射面 49 QE(.w dHP  
    3.5 选择输出数据文件 53 :'Qiwf&  
    3.6 运行模拟 54 _ Ncbo#G  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [v"Z2F<.=  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 j1K3|E  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {'O><4  
    4.2 定义布局设置 61 LBK{-(%  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 0 jth}\9  
    4.4 插入输入面 62 j HHWq>=d  
    4.5 运行模拟 63 )Fv.eIBY  
    4.6 预览最大值 65 +{I_%SsG  
    4.7 绘制波导 69 Z ;.-UXat  
    4.8 指定输出波导的路径 69 /e'3\,2_  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ?J\&yJ_B  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :x\[aG9  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]^~}/@  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 N*-tBz  
    5.1 定义波导材料 75 .*zS2 z  
    5.2 定义布局设置 76 JnBUW"  
    5.3 创建波导 76 nHm}^.B*+  
    5.4 修改输入平面 77 lnZ{Ryo(  
    5.5 指定波导的路径 78 lhN@ ,q  
    5.6 运行模拟 79 YvU%OO-+,  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ~wb1sn3  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 =:WZV8@%  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 !!1?2ine  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 m@2E ~m  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 "Lbsq\W>  
    6.2 定义布局结构 89 dEoIVy_9R  
    6.3 绘制并定位波导 91 ]<f)Rf">:`  
    6.4 生成布局脚本 95 5CkG^9  
    6.5 插入和编辑输入面 97 .{1$;K @  
    6.6 运行模拟 98 ]ZY2\'  
    6.7 修改布局脚本 100 2zBk#c+  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Js,!G  
    7 应用预定义扩散过程 104 NfgXOLthM  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 r6m^~Wq!}  
    7.2 定义布局设置 106 F(G..XJQ  
    7.3 设计波导 107 &uNec( c  
    7.4 设置模拟参数 108 T`bYidA  
    7.5 运行模拟 110 *4cuWkQ,  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 TrjyU  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }T?X6LA$I8  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 G$<(>"Yr~$  
    7.9 创建上方的线性波导 112 mk>; 3m*  
    8 各向异性BPM 115 fq7#rZCxX  
    8.1 定义材料 116 7>Z|K  
    8.2 创建轮廓 117 cI=6zMB  
    8.3 定义布局设置 118 %6m/ve  
    8.4 创建线性波导 120 Mg2+H+C~:  
    8.5 设置模拟参数 121 |p|Zv H  
    8.6 预览介电常数分量 122 )(}[S:`  
    8.7 创建输入面 123 boo361L  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 e HphM;C  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 D#g -mqar:  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6>vR5pn  
    9.2 定义布局设置 130 U%q)T61  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 8?yIixhw  
    9.4 编辑输入平面 132 7H6Ts8^S  
    9.5 设置模拟参数 134 \]ib%,:YU  
    9.6 运行模拟 135 4>gfLK\R:  
    10 电光调制器 138 n1-p/a.  
    10.1 定义电解质材料 139 _Id'56N]J!  
    10.2 定义电极材料 140 ?JrUZXY  
    10.3 定义轮廓 141 p _gN}v  
    10.4 绘制波导 144 t 7Q$  
    10.5 绘制电极 147 7>Scf  
    10.6 静电模拟 149 q7B5#kb  
    10.7 电光模拟 151 wLV,E,gM  
    11 折射率(RI)扫描 155 RNT9M:w  
    11.1 定义材料和通道 155 N1t4o~  
    11.2 定义布局设置 157 tr0b#4  
    11.3 绘制线性波导 160 !nmZ"n|}p  
    11.4 插入输入面 160 V._-iw]v  
    11.5 创建脚本 161 Xb _ V\b0  
    11.6 运行模拟 163 S <mZs;  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 -X.#Y6(  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 2q?/aw ;Z  
    12.1 定义材料 165 S^QEctXU  
    12.2 创建参考轮廓 166 H=/1d.p  
    12.3 定义布局设置 166 W{,fpm  
    12.4 用户自定义轮廓 167 pS?D~0Nb  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 `G\ qGllX  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 }+,Q&]>~  
    13.1 定义材料 173 i$Y#7^l%k  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 e@'x7Zzh  
    13.3 定义晶圆 174 |IAx!Z-P  
    13.4 创建器件 175 ,ri&zbB  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ?^&ih:"  
    13.6 定义电极区域 178 6uRE9h|  
    W~ yb>+u  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 |_53So: g  
    13.8 运行模拟 182 UylIxd  
    13.9 创建脚本 184 m$8siF{<q  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 vl (``5{  
    14.1 理论背景 186 '(]Wtx%9"  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 m#+0m!  
    14.3 生成脚本数据 190 _/>ktYo:  
    14.4 导出散射数据 193  ][ $UN  
    14.5 创建臂 194 RXXHg  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 4 ]oe`yx  
    14.7 加载两个臂的文件 200 `,O7S9]R+  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1jC85^1Taq  
    14.9 连接元件 202 )<x9t@$  
    14.10 运行模拟 203 F8%^Ed~@  
    14.11 创建图以查看结果 204
    4H 6t" X  
     
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