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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 (H"{r  
    g/}d> 6  
    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。 JY@bD:  
    o")"^@Zh i  
    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。 {]dG 9  
    <B>hvuCoH  
    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。 rIb~@cR)  
    M?DZShkV_  
    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。 $2+s3)  
    &*Xrh7K2e  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 v(GnG  
    x)Zb:"  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 RN|Bk  
    ^M%P43  
    上海讯技光电科技有限公司
    K\xnQeS<W  
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    -2!S>P Zs  
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    售价:280元 DBG0)=SHy  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! _iCrQJ0"T  
    V)`A,7X  
    目 录 A FBH(ms't  
    1 入门指南 4 b8Z_o N5!  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^/$dSXKF  
    1.2 OptiBPM简介 5 $${3I4  
    1.3 光波导介绍 8 wVFa51a)yy  
    1.4 快速入门 8 cJbv,RV<  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x;`G n_  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ~@*q8l C  
    2.2 定义布局设置 29 i/I  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 (X-( WMsqQ  
    2.4 插入input plane 35 |vm-(HY!  
    2.5 运行模拟 39 }h1LH4  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 _'1 7C /  
    3 创建一个单弯曲器件 44 (+;D~iN`k  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 oV;sd5'LG  
    3.2 定义布局设置 45 y z!L:1DG  
    3.3 创建一个弧形波导 46 #d3_7rI0V  
    3.4 插入入射面 49 ^;h\#S[%  
    3.5 选择输出数据文件 53 i7PS=]TK\  
    3.6 运行模拟 54 0Ze&GK'Hf  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _>]/.w2=  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 )Ute  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 wr:W}Z@pL  
    4.2 定义布局设置 61 lR7;{zlSf'  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5'+g[eNyBV  
    4.4 插入输入面 62 W1<*9O  
    4.5 运行模拟 63 JP0a Nu  
    4.6 预览最大值 65 {D^ )% {  
    4.7 绘制波导 69 GM9[ 0+u;  
    4.8 指定输出波导的路径 69 rp dv{CUp7  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 b;d7mh 4  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 u{&=$[;  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 jD"nEp-  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;di .U,  
    5.1 定义波导材料 75 F):kF_ho  
    5.2 定义布局设置 76 Gey-8  
    5.3 创建波导 76 PX_9i@ZG  
    5.4 修改输入平面 77 :h(3Ep  
    5.5 指定波导的路径 78 ~Q Q1ZP3  
    5.6 运行模拟 79 ?lgE9I]  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4[gbRn'  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #o[n.  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 UJDI[`2  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ==?%]ZE8  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 #:yAi_Ct  
    6.2 定义布局结构 89 lH`c&LL-=!  
    6.3 绘制并定位波导 91 +PWm=;tcC  
    6.4 生成布局脚本 95 E #Ue9J  
    6.5 插入和编辑输入面 97 D4(73  
    6.6 运行模拟 98 [.Md_  
    6.7 修改布局脚本 100 ujE~#b}X  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 YU 0pWM  
    7 应用预定义扩散过程 104 '_Pb\ jK  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `L <sZ;Cj  
    7.2 定义布局设置 106 t4d/%b~{:U  
    7.3 设计波导 107 !Sy9v  
    7.4 设置模拟参数 108 ]j,o!|rx7  
    7.5 运行模拟 110 2B6u) 95  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 \24'iYtqW  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 K"g{P  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 @oj_E0i3  
    7.9 创建上方的线性波导 112 j|o/>^ 'e  
    8 各向异性BPM 115 .,(x7?  
    8.1 定义材料 116 SJO*g&duQ  
    8.2 创建轮廓 117 dc~vQDNw[X  
    8.3 定义布局设置 118 c[X6!_  
    8.4 创建线性波导 120 k5tyOk  
    8.5 设置模拟参数 121 s"nntC  
    8.6 预览介电常数分量 122 Sh-B!  
    8.7 创建输入面 123 k5bv57@  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qFDy)4H)  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127  f>mEX='w  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 \8a014  
    9.2 定义布局设置 130 ? N]bFW"t|  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 -:L7iOzgD  
    9.4 编辑输入平面 132 !IC .0I`  
    9.5 设置模拟参数 134 wRwx((eb  
    9.6 运行模拟 135 v6aMYmenBH  
    10 电光调制器 138 Bs`='w%7  
    10.1 定义电解质材料 139 x~8R.Sg  
    10.2 定义电极材料 140 ujX\^c  
    10.3 定义轮廓 141 +JD^5J,-NJ  
    10.4 绘制波导 144 >.C$2bW<L  
    10.5 绘制电极 147 OEbZs-:  
    10.6 静电模拟 149 F/p1?1M  
    10.7 电光模拟 151 RN1KM  
    11 折射率(RI)扫描 155 b+ZaZ\-y |  
    11.1 定义材料和通道 155 3)&rj 7  
    11.2 定义布局设置 157 rc%*g3ryLG  
    11.3 绘制线性波导 160 T}XJFV  
    11.4 插入输入面 160 ^dxy%*Z/  
    11.5 创建脚本 161 T?u*ey~Tv  
    11.6 运行模拟 163 hN1 [*cF  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 o 0b\<}  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 C`3fM05g  
    12.1 定义材料 165 aa!1w93?i  
    12.2 创建参考轮廓 166 AC fhy[,  
    12.3 定义布局设置 166 @.`HvS  
    12.4 用户自定义轮廓 167 YWi Y[  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 #vBSg  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ! c~3`7v  
    13.1 定义材料 173 Xe/7rhov  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ;yZY2)L   
    13.3 定义晶圆 174 cx)x="c  
    13.4 创建器件 175 hiR+cPSF  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7#*O|t/'  
    13.6 定义电极区域 178 zn*i  
    ;lTgihW-  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 u<j.XPK  
    13.8 运行模拟 182 )In;nc  
    13.9 创建脚本 184 F>@z&a}(  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 X)9|ZF2`  
    14.1 理论背景 186 [vdC$9z,  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 6ESS>I"su  
    14.3 生成脚本数据 190 #?\|)y4i  
    14.4 导出散射数据 193 ;]/cCi  
    14.5 创建臂 194 f%YD+Dt_V  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 XT==N-5,  
    14.7 加载两个臂的文件 200 tjm@+xs  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1tpt433  
    14.9 连接元件 202 aMJ9U )wnK  
    14.10 运行模拟 203 5M3)7  
    14.11 创建图以查看结果 204
    <@@@Pl!~  
     
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