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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 7=9jXNk Y  
    f?QD##~;  
    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。 3L|k3 `I4  
    QPn c "!  
    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。 B!0[LlF+  
    -}s?!Pg>  
    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。 Aj_}B.  
    !=pemLvH  
    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。 j#,O,\  
    :gXj( $  
    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。 2bmppDk  
    l_WY];a  
    《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 .1;?#t]ZV  
    5VfP@{  
    上海讯技光电科技有限公司
    }V{, kK  
    =0S7tNut  
    -zt\we qA  
    `{%*DHa  
    售价:280元 x UYSD  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! We|*s2!  
    O1A*-G:X  
    目 录 6tM{cK%v1  
    1 入门指南 4 @gd-lcMYW  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 @47TDCr  
    1.2 OptiBPM简介 5 7^1ikmYY  
    1.3 光波导介绍 8 ts ] +W!:  
    1.4 快速入门 8 QnqX/vnR  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 9I9)5`d|Jn  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 $[d}g  
    2.2 定义布局设置 29 +x1sV*S  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 1{*x+GC^/  
    2.4 插入input plane 35 ^U1;5+2G+~  
    2.5 运行模拟 39  EpiagCS  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 *m7e>]-  
    3 创建一个单弯曲器件 44 *\> &  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ],LOkAX  
    3.2 定义布局设置 45 @U}UCG7+  
    3.3 创建一个弧形波导 46 W\Gg!XsLk  
    3.4 插入入射面 49 x?k6ek  
    3.5 选择输出数据文件 53 )S]c'}^  
    3.6 运行模拟 54 uzS57 O%  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 R .,w`<<  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 4 P.ry|2  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ,PB?pp8C}  
    4.2 定义布局设置 61 ;J4_8N-  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 2iUF%>  
    4.4 插入输入面 62 |1neCP@ng  
    4.5 运行模拟 63 hX^XtIC=  
    4.6 预览最大值 65 Ruf*aF(  
    4.7 绘制波导 69 EV}%D9:  
    4.8 指定输出波导的路径 69 {uw]s< 6  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 FIuKX"XR  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 bY`k`3v  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 DP?gozm  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 v;OA hFr|  
    5.1 定义波导材料 75 $wBUu   
    5.2 定义布局设置 76 7':|f"  
    5.3 创建波导 76 iaMZ37  
    5.4 修改输入平面 77 f}fM%0/5  
    5.5 指定波导的路径 78 ]UNmhF!W>u  
    5.6 运行模拟 79 !l}es4~.a  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 wBr0s *1I  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82  ;HW@ZI  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Ft07>E$/Q^  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 //`X+[bMG  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 3o1j l2n  
    6.2 定义布局结构 89 |{$Vk%cUE  
    6.3 绘制并定位波导 91 $(GXlhA  
    6.4 生成布局脚本 95 y+c+/L8  
    6.5 插入和编辑输入面 97 :/u EPki  
    6.6 运行模拟 98 M;V2O;  
    6.7 修改布局脚本 100 oRCj]9I$  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ,i'>+Ix<  
    7 应用预定义扩散过程 104 c+q4sNnE  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Baq&>]  
    7.2 定义布局设置 106 w*aKb  
    7.3 设计波导 107 Y M5;mPR  
    7.4 设置模拟参数 108 NpSS/rd $  
    7.5 运行模拟 110 ]":PO4M$*  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 lLnD%*03  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 rUlXx5f  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 H=*;3gM,'  
    7.9 创建上方的线性波导 112 iZ&CE5+  
    8 各向异性BPM 115 -(Yq$5Zc&  
    8.1 定义材料 116 Z5v\[i@H!  
    8.2 创建轮廓 117 sVGyHA  
    8.3 定义布局设置 118 emTqbO  
    8.4 创建线性波导 120 DRal{?CH  
    8.5 设置模拟参数 121 ]c*&5c$  
    8.6 预览介电常数分量 122 *S7<QyVh  
    8.7 创建输入面 123 }LOAT$]XI  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 KZ&{Ya  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Fvg>>HVu  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 oB+drDp8U  
    9.2 定义布局设置 130 *M09Y'5]  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 @2V#bK  
    9.4 编辑输入平面 132 yj-BLR5  
    9.5 设置模拟参数 134 WSUU_^.  
    9.6 运行模拟 135 7V?TLGgd$  
    10 电光调制器 138 af.yC[  
    10.1 定义电解质材料 139 nzU^G)  
    10.2 定义电极材料 140 9[T}cN=|  
    10.3 定义轮廓 141 NU O9,  
    10.4 绘制波导 144 yoQ}m/Cj  
    10.5 绘制电极 147 ',~,hJ0  
    10.6 静电模拟 149  `i;f  
    10.7 电光模拟 151 ,-D3tleu`  
    11 折射率(RI)扫描 155 *{ 6{ZKM  
    11.1 定义材料和通道 155 ] %pr1Ey  
    11.2 定义布局设置 157 oUoDj'JN{  
    11.3 绘制线性波导 160 s>ilxLSX]  
    11.4 插入输入面 160 JZB7?@h%  
    11.5 创建脚本 161 4;=+qb  
    11.6 运行模拟 163 qi!+ Ceo}  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 #L ffmS  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 WTbq)D(&[_  
    12.1 定义材料 165 'a[|'  
    12.2 创建参考轮廓 166 f<?v.5($  
    12.3 定义布局设置 166 +K{J* n  
    12.4 用户自定义轮廓 167 g\:(1oY  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 &]tZ6  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ].w~FUa  
    13.1 定义材料 173 ~qT5F)$B-  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173  Jpm=V*P  
    13.3 定义晶圆 174 NSI$uS6  
    13.4 创建器件 175 _TEjB:9eY  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 9Zw{MM]  
    13.6 定义电极区域 178 4d-f 6iiFV  
    Bq@_/*'*Y  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 hv (>9N  
    13.8 运行模拟 182 Cl&YN}t5  
    13.9 创建脚本 184 [_P ZdIN  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Ht pZ5  
    14.1 理论背景 186 m9M#)<@*  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Q #IlUo  
    14.3 生成脚本数据 190 #g=7fu{n:  
    14.4 导出散射数据 193 O/ybqU\7  
    14.5 创建臂 194 y rH@:D/  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 "Rc Ny~  
    14.7 加载两个臂的文件 200 Y].,}}9k  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 F#=M$j_  
    14.9 连接元件 202 ;8m)a  
    14.10 运行模拟 203 17la/7l<  
    14.11 创建图以查看结果 204
    $Y`oqw?g+^  
     
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