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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 UfGkTwoo=  
    ;`&kZi60Hz  
    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。 q 1,~  
    Upe%rC(  
    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。 KPF1cJ2N  
    !a`&O-ye  
    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。 ,F|f. 7;  
    5+'<R8{:,  
    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。 $Yq9P0Ya  
    r&CiSMS*  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 l **X^+=$  
    z_HdISy0  
    《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 UNYqft4  
    d6O[ @CyP  
    上海讯技光电科技有限公司
    D~m*!w*  
    s AkdMo  
    g#bRT*,L  
    iTwm3V P  
    售价:280元 Y4-t7UlS;  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! d=(mw_-?  
    *w&e\i|7  
    目 录 ,bi^P>X  
    1 入门指南 4 TbU#96"~.  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 DQ3<$0  
    1.2 OptiBPM简介 5 M]^5s;y  
    1.3 光波导介绍 8 V0@=^Bls  
    1.4 快速入门 8 L0,'mS  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 l#o ~W`  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 b}`T Ln  
    2.2 定义布局设置 29 7#XzrT]  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 dd;~K&_Q/i  
    2.4 插入input plane 35 1zv'.uu.,  
    2.5 运行模拟 39 4RO}<$Nx}  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ?`s8 pPc4  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Y<OFsWYY  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 =cI(d ,  
    3.2 定义布局设置 45 CJY$G}rk  
    3.3 创建一个弧形波导 46 P:c w|Q  
    3.4 插入入射面 49 ^q5#ihM  
    3.5 选择输出数据文件 53 K?;DMUSY\  
    3.6 运行模拟 54 <~)P7~$d?p  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 6x`t{g]f,  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 @gblW*Zhk  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 u`W2 +S  
    4.2 定义布局设置 61 K- v#.e4  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 B\~}3!j  
    4.4 插入输入面 62 -@'FW*b  
    4.5 运行模拟 63 ( .:e,l{U%  
    4.6 预览最大值 65 H_a[)DT  
    4.7 绘制波导 69 1EK *g;H  
    4.8 指定输出波导的路径 69 r!v\"6:OM  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 (PL UFT  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 BGSw~6  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ch]IzdD  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 kiEa<-]  
    5.1 定义波导材料 75 HMXE$d=[  
    5.2 定义布局设置 76 :WEDAFq0  
    5.3 创建波导 76 F9PxSk_\9  
    5.4 修改输入平面 77 YK_ 7ip.a[  
    5.5 指定波导的路径 78 3o*YzwRt  
    5.6 运行模拟 79 [Xkx_B  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 6ujW Nf  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 vM={V$D&  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 vx =&QavL  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 hrk r'3lv  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 E .h*g8bXe  
    6.2 定义布局结构 89 F,kZU$  
    6.3 绘制并定位波导 91 a?1Wq  
    6.4 生成布局脚本 95 ! nx{ X  
    6.5 插入和编辑输入面 97 w0. u\  
    6.6 运行模拟 98 tQVVhXQ7  
    6.7 修改布局脚本 100 P55fL-vo|}  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %d @z39-;  
    7 应用预定义扩散过程 104 y_)FA"IkE  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 4eu O1=  
    7.2 定义布局设置 106 X}]-*T|a  
    7.3 设计波导 107 JF]JOI6.e  
    7.4 设置模拟参数 108 (Ldi|jL  
    7.5 运行模拟 110 )X7A  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 gYj'(jB  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9c],<;{'  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 y =@N|f!  
    7.9 创建上方的线性波导 112 l (o~-i\M  
    8 各向异性BPM 115 Om&Dw |xG8  
    8.1 定义材料 116 /v}`l  
    8.2 创建轮廓 117 [[ZJ]^n,  
    8.3 定义布局设置 118 4-w{BZuS  
    8.4 创建线性波导 120 =4!mAo}  
    8.5 设置模拟参数 121 `cO:<^%  
    8.6 预览介电常数分量 122 gw(z1L5 n  
    8.7 创建输入面 123 %O<BfIZ  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 1C.VnzRnJ  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 jIyQ]:*p  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 A&{Nh` q  
    9.2 定义布局设置 130 KoYF]  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 a*;b^Ze`v  
    9.4 编辑输入平面 132 *hrd5na  
    9.5 设置模拟参数 134 1YA% -~  
    9.6 运行模拟 135 BUFv|z+H  
    10 电光调制器 138 X&zis1A<  
    10.1 定义电解质材料 139 g0H[*"hj  
    10.2 定义电极材料 140 p_ =z#  
    10.3 定义轮廓 141 Tw% 3p=  
    10.4 绘制波导 144 H]s.=.Ki  
    10.5 绘制电极 147 ?%86/N>  
    10.6 静电模拟 149 ^.tg7%dJ  
    10.7 电光模拟 151 0x7'^Z>-oe  
    11 折射率(RI)扫描 155 3T 9j@N77  
    11.1 定义材料和通道 155 TC. ,V_  
    11.2 定义布局设置 157 3 $w65=  
    11.3 绘制线性波导 160 VQI 3G  
    11.4 插入输入面 160 NI5``BwpO  
    11.5 创建脚本 161 Ru XC(qcq  
    11.6 运行模拟 163 g0 [w-?f  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 _@g;8CA  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 @o^Ww  
    12.1 定义材料 165 wBzC5T%,  
    12.2 创建参考轮廓 166 ToQ"Iy?  
    12.3 定义布局设置 166 BVm0{*-[|  
    12.4 用户自定义轮廓 167 'yth'[  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Q?T]MUY(L  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 |%wX*zaf  
    13.1 定义材料 173 .543N<w  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 O f#:  
    13.3 定义晶圆 174 Qd6FH2Pl  
    13.4 创建器件 175 _m>b2I?  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 g>sSS8R O  
    13.6 定义电极区域 178 zQA`/&=Y  
    HDKbF/  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 07)yG:q*x  
    13.8 运行模拟 182 }Lv;!  
    13.9 创建脚本 184 8Y3I0S  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 F/Pep?'  
    14.1 理论背景 186 -&;TA0~;  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 /bEAK-  
    14.3 生成脚本数据 190 fh{`Mz,o  
    14.4 导出散射数据 193 Ie^l~ Gb  
    14.5 创建臂 194 :LTN!jj  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 KG@8RtHsQ  
    14.7 加载两个臂的文件 200 G j1_!.T  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 C>~TI,5a3  
    14.9 连接元件 202 OTp]Xe/  
    14.10 运行模拟 203 Zov~B-Of:  
    14.11 创建图以查看结果 204
    ^(<f/C)i  
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