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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 5?`4qSUz  
    DL4`j>2Ov  
    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。 t{iRCj  
    PjBAf'  
    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。 Yl&[_ l  
    +u$JMp  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 KZ[TW,Gw  
    myX&Z F_9  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 {f`Y\_r$@  
    9Jh&C5\\  
    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 VD{Y`)  
    O DN_i  
    《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 R_/;U&R  
    RRS)7fFm  
    上海讯技光电科技有限公司
    0M;El2 P$  
    ~L<"]V+B  
    JW0\y+o~  
    cSYCMQ1ro  
    售价:280元 Q?1.GuF  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! 9HFEp-"  
    T.I'c6|  
    目 录 7Ji'7$  
    1 入门指南 4 e.MyJ:eL  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 PUO7Z2  
    1.2 OptiBPM简介 5 |%5Aku0`s  
    1.3 光波导介绍 8 Rl cL(HM  
    1.4 快速入门 8 Axb=1_--  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 NbU4|O i  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 k%~;mu"4}  
    2.2 定义布局设置 29 p:n l4O/  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 bi}aVtG~z  
    2.4 插入input plane 35 / S' +  
    2.5 运行模拟 39 Sw E7U~  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .yfp-n4H  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Brs6RkRf  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 rWJ5C\R  
    3.2 定义布局设置 45 sS{Co8EJn  
    3.3 创建一个弧形波导 46 9O&gR46.  
    3.4 插入入射面 49 0/DO"pnL@  
    3.5 选择输出数据文件 53 t|oIzjKE/  
    3.6 运行模拟 54 ?`xF>P]M  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 REU&8J@k&?  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ;\A_-a_(#  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 pJe!~eyHm  
    4.2 定义布局设置 61 d:>^]5cE&  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 0U% tjYk(  
    4.4 插入输入面 62 EMe1!)  
    4.5 运行模拟 63 FXT^r3  
    4.6 预览最大值 65 A/a=)s u  
    4.7 绘制波导 69 ,S d j"C  
    4.8 指定输出波导的路径 69 H0OO +MCe  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 )b]!IP3  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 [[T6X9  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 hC"'cUrcN  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 iTdamu`L  
    5.1 定义波导材料 75 'vt Jl  
    5.2 定义布局设置 76 8*b{8%<K  
    5.3 创建波导 76 A405igF  
    5.4 修改输入平面 77 1mtYap4  
    5.5 指定波导的路径 78 7t<h 'g2  
    5.6 运行模拟 79 9C?SEbC  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 qY%|Uo  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4=^Ha%l  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 'C7R* P  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]pB5cq7o  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 9xJtDdy-O  
    6.2 定义布局结构 89 cX1?4e8  
    6.3 绘制并定位波导 91 Q'=7#_  
    6.4 生成布局脚本 95 Jjj;v2uSK  
    6.5 插入和编辑输入面 97 dR=sdqS#J  
    6.6 运行模拟 98 71E~~$  
    6.7 修改布局脚本 100 _nz_.w0H9  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 *iru>F8r:  
    7 应用预定义扩散过程 104  I*f@^(  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `Mg3P_}=  
    7.2 定义布局设置 106 #'f5owk>,  
    7.3 设计波导 107 iu<Tv,{8  
    7.4 设置模拟参数 108 4w9=z,  
    7.5 运行模拟 110 X4\T=Q?uLx  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 aUa+]H[  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 QPp31o.!5  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 32 j){[PL3  
    7.9 创建上方的线性波导 112 @6~m&$R/  
    8 各向异性BPM 115 f-i5tnh  
    8.1 定义材料 116 WQCnkP  
    8.2 创建轮廓 117 $;=^|I4E  
    8.3 定义布局设置 118 1Z_w2D*  
    8.4 创建线性波导 120 C%<Dq0j  
    8.5 设置模拟参数 121 4IOqSB|  
    8.6 预览介电常数分量 122 _-{=Z=?6}  
    8.7 创建输入面 123 ]QY-L O(  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 _?felxG[  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 WRbdv{ 1E  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 80%"2kG  
    9.2 定义布局设置 130 7~1Fy{tc  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 9-{.WZ  
    9.4 编辑输入平面 132 o@ ^^;30  
    9.5 设置模拟参数 134 ^FNju/b  
    9.6 运行模拟 135 dj] O  
    10 电光调制器 138 v;z8g^L  
    10.1 定义电解质材料 139 LdiNXyyzet  
    10.2 定义电极材料 140 T,/<'cl"  
    10.3 定义轮廓 141 YsCY~e&  
    10.4 绘制波导 144 mV"F<G; H  
    10.5 绘制电极 147 @S~n^v,)  
    10.6 静电模拟 149 ZBU<L+#  
    10.7 电光模拟 151 Y@UW\d*'%I  
    11 折射率(RI)扫描 155 Y/m-EL  
    11.1 定义材料和通道 155 c"CR_  
    11.2 定义布局设置 157 l(3PxbT  
    11.3 绘制线性波导 160 *h?}~!AjY  
    11.4 插入输入面 160 )Mflt0fp  
    11.5 创建脚本 161 d5 ]-{+V+  
    11.6 运行模拟 163 n]w%bKc-9  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 32j#kJW  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 nip*Y@-F  
    12.1 定义材料 165 ]{|l4e4P  
    12.2 创建参考轮廓 166 aRn""3[  
    12.3 定义布局设置 166 P9`CW  
    12.4 用户自定义轮廓 167 `T%nGVl>\  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170  iSX:H;  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 fK(:vwh  
    13.1 定义材料 173 v?nGAn  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 eUu<q/FUMj  
    13.3 定义晶圆 174 ^^uY)AL  
    13.4 创建器件 175 :*l\j"fX5  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 3h o'\Ysu/  
    13.6 定义电极区域 178 ZX+0{E8a  
    Om7 '_}  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 h3\(660>$  
    13.8 运行模拟 182 n sN n>{  
    13.9 创建脚本 184 pK>/c>de  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 A2PeI"y  
    14.1 理论背景 186 0iMfyW:  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 8ce'G" b  
    14.3 生成脚本数据 190 S?'L%%Vo  
    14.4 导出散射数据 193 ]d|M@v~c4  
    14.5 创建臂 194 voP #}fD  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 V^ ;l g[:  
    14.7 加载两个臂的文件 200 -0CL#RzKR  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 "Rf|o 6!d  
    14.9 连接元件 202 j\B taC  
    14.10 运行模拟 203 b9b`%9/L  
    14.11 创建图以查看结果 204
    Z]Z&PbP  
     
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