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    [产品]光波导——《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: 2022-12-26
    前  言 +h*-9  
    m ^?a/  
    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。 GS_+KR\  
    [ {@0/5i  
    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。 X 0\O3l* j  
    :xwyE(w  
    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。 Z@sDxYt9  
    VDy2 !0  
    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。 k9Pwf"m|](  
    QT`|"RI%  
    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。 }(MI}o}  
    dbVMG-z8  
    《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 $F&m('aB8  
    cl,\N\  
    上海讯技光电科技有限公司
    EjY8g@M;t  
    gdr"34%vbM  
    目 录
    L<dJWxf?D  
    1 入门指南 4 "|k 4<"]  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 {~*^jS']5  
    1.2 OptiBPM简介 5 Sao4MkSz[]  
    1.3 光波导介绍 8 tRC*@>I$  
    1.4 快速入门 8 d1]1bN4`"0  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 .R";2f3  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 M0) q  
    2.2 定义布局设置 29 B r`a;y T  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 =(aA`:Nl  
    2.4 插入input plane 35 ctk~}( 1#  
    2.5 运行模拟 39 Z(h.)$yH*=  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 qp##>c31X  
    3 创建一个单弯曲器件 44 b@s6jNhVO^  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 L|hoA9/]  
    3.2 定义布局设置 45 %:S4OT8]  
    3.3 创建一个弧形波导 46 &hnI0m=X  
    3.4 插入入射面 49 F9}jiCom  
    3.5 选择输出数据文件 53 `>1XL2  
    3.6 运行模拟 54 W[VbFsI&b  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 'zo] f  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 r `;_ #&b  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ,h<xL-  
    4.2 定义布局设置 61 \>]C  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 -ZVCb@%  
    4.4 插入输入面 62 [aS<u`/g|  
    4.5 运行模拟 63 -Z(='A  
    4.6 预览最大值 65 1SK|4Am  
    4.7 绘制波导 69 T%Nm  
    4.8 指定输出波导的路径 69 VZ3{$0 +  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Q\moR^>  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 iZ( U]  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -s6k't  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 _TbQjE&6  
    5.1 定义波导材料 75 gVscdg5  
    5.2 定义布局设置 76 w\}@+w3b~  
    5.3 创建波导 76 d8C44q+ds  
    5.4 修改输入平面 77 `qs[a}%'>"  
    5.5 指定波导的路径 78 qG)M8xk  
    5.6 运行模拟 79 ABaK60.O[O  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ? h |&kRq  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ud grZ/w]  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 a\l?7Jr  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )W,.xP  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zg>)Lq|VsT  
    6.2 定义布局结构 89 uB1>.Pvxb  
    6.3 绘制并定位波导 91 % |^V)  
    6.4 生成布局脚本 95 ;R[w}#Sm  
    6.5 插入和编辑输入面 97 asc Y E  
    6.6 运行模拟 98 q).[" fSV  
    6.7 修改布局脚本 100 t6C2DHh7$  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 W/@-i|v  
    7 应用预定义扩散过程 104 e0:[,aF`  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 J\l'nqS"  
    7.2 定义布局设置 106 [,0[\NC  
    7.3 设计波导 107 }.k*4Vw#Wt  
    7.4 设置模拟参数 108 MLT ^7'y  
    7.5 运行模拟 110 p>=i'~lQ6  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 "$k rK7Z  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 UFzC8  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 %M5{-pJ|C  
    7.9 创建上方的线性波导 112 k-!Jww  
    8 各向异性BPM 115 uA[c$tBe  
    8.1 定义材料 116 3j7Na#<tL3  
    8.2 创建轮廓 117 Z{}+7P  
    8.3 定义布局设置 118 5q,ZH6\ {  
    8.4 创建线性波导 120 $)#?4v<  
    8.5 设置模拟参数 121 7!g"q\s  
    8.6 预览介电常数分量 122 -T=sY/O  
    8.7 创建输入面 123 OPuty/^!Gw  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 KXf (v4  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Wl0p-h  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 s H(io  
    9.2 定义布局设置 130 ,<s/K  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `lcQ Yd<,4  
    9.4 编辑输入平面 132 2|A?9aE%0  
    9.5 设置模拟参数 134 Qf($F,)K  
    9.6 运行模拟 135 x8!uI)#tS  
    10 电光调制器 138 ]%2y`Jrl^W  
    10.1 定义电解质材料 139 lx{ ' bzv  
    10.2 定义电极材料 140 Y !%2vOt  
    10.3 定义轮廓 141 e'|IRhr  
    10.4 绘制波导 144 v\2- %  
    10.5 绘制电极 147 _$KE E|9  
    10.6 静电模拟 149 qM18 Ji*  
    10.7 电光模拟 151 [NoOA  
    11 折射率(RI)扫描 155 Oy_%U*  
    11.1 定义材料和通道 155 |,Kk#`lW<f  
    11.2 定义布局设置 157 ^{Fo,7  
    11.3 绘制线性波导 160 : "^/?Sd  
    11.4 插入输入面 160 ] ^53Qbrv  
    11.5 创建脚本 161 8o i{%C&-  
    11.6 运行模拟 163 Le V";=_n  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 T STkMlCG  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _0|@B8!J?  
    12.1 定义材料 165 QlMv_|`9  
    12.2 创建参考轮廓 166 YSbe Cyv  
    12.3 定义布局设置 166 _<%YLv  
    12.4 用户自定义轮廓 167 >rXDLj-e  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~"VM_Lz]5  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 3b?8<*  
    13.1 定义材料 173 g(C/J9J  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 a+^,EY  
    13.3 定义晶圆 174 WK5B8u*<  
    13.4 创建器件 175 VVbFn9+V  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 39~te%;C7  
    13.6 定义电极区域 178 u7S C_3R  
    eD|"?@cE  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ~t1?oJ  
    13.8 运行模拟 182 9-Z ?  
    13.9 创建脚本 184 Vn65:" O  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 sI MN""@Y^  
    14.1 理论背景 186 :_|Xr'n`A  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 PqMu2 e  
    14.3 生成脚本数据 190 g:s|D hE[  
    14.4 导出散射数据 193 J1w,;T\55  
    14.5 创建臂 194 PJT$9f~3;.  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 #&b<D2d  
    14.7 加载两个臂的文件 200 5+2qx)FZ  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 XAN.Plk  
    14.9 连接元件 202 N/eus"O;  
    14.10 运行模拟 203 WRrg5&._q  
    14.11 创建图以查看结果 204
    n lZJ}xZ  
     
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