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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-02-27
    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。 XX5 ):1  
    AfG!(AF`  
    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。 4Wq{ch  
    CE>RAerY  
    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。 "PBUyh-Z  
    y(B~)T~e@  
    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。 nKJJ7'$'3  
    9N|O*h1;u  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 xQC.ap  
    u2^ oXl  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 BlS0I%SN  
    m& DDz+g  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 jYet!l  
    inavi5.  
    目 录
    IBY3QG  
    1 入门指南 4 b+\jFGC%6=  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 |,j6cFNw  
    1.2 OptiBPM简介 5 yOGa W~  
    1.3 光波导介绍 8 HHD4#XcU  
    1.4 快速入门 8 P@:#NU[  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x2.G1  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ;8;nY6Ie  
    2.2 定义布局设置 29 W|3XD-v@  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 *A`hKx  
    2.4 插入input plane 35 E27wxMU  
    2.5 运行模拟 39 Pv{ {zyc  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 iLn)Z0<\o  
    3 创建一个单弯曲器件 44 JY#IeNL  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 2"C'Au  
    3.2 定义布局设置 45 b#R3=TQS8  
    3.3 创建一个弧形波导 46 `~[zIq:}7  
    3.4 插入入射面 49 ;Br8\2=$  
    3.5 选择输出数据文件 53 FGBPhH% (8  
    3.6 运行模拟 54 u#?K/sU  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 y@'8vOh`  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 za'Eom-<u  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 <0vQHND,3  
    4.2 定义布局设置 61 [a\:K2*'  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 'Zf_/ y  
    4.4 插入输入面 62 ' eO 4h^  
    4.5 运行模拟 63 0]{h,W3]@[  
    4.6 预览最大值 65 *@l NL=%R  
    4.7 绘制波导 69 /s(/6~D|  
    4.8 指定输出波导的路径 69 QP)-O*+AA  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 4QdY"s( n  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 s d>&6 R^  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 XQ--8G  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ,:G.V  
    5.1 定义波导材料 75 m;lwMrY\7>  
    5.2 定义布局设置 76 I)V2cOrXM  
    5.3 创建波导 76 +q"d=   
    5.4 修改输入平面 77 ^Qrdh0j  
    5.5 指定波导的路径 78 xZjD(e'  
    5.6 运行模拟 79 V#^~JJW^  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ]|( (&Y rl  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?C//UN;  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Y.3]vno?X  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ]<A|GY0q1  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 z)=D&\HX  
    6.2 定义布局结构 89 lz EF^6I  
    6.3 绘制并定位波导 91 wt[MzpRP  
    6.4 生成布局脚本 95 ,<%Y.x%4z[  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ?3kfh R  
    6.6 运行模拟 98 ej47'#EY  
    6.7 修改布局脚本 100 g4&zBn  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Am%zEt$c  
    7 应用预定义扩散过程 104 EQ8jxr<p  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 abuHu'73  
    7.2 定义布局设置 106 yJc<;Qx  
    7.3 设计波导 107 mfQQ<Q@  
    7.4 设置模拟参数 108 %YM4x!6  
    7.5 运行模拟 110 gfw,S;  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 "2}04b|"  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 rJ]iJ0[I  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 v2G_p |+O  
    7.9 创建上方的线性波导 112 *TVr| to  
    8 各向异性BPM 115 1]aM)},  
    8.1 定义材料 116 QK<sibDI  
    8.2 创建轮廓 117 :h=];^/E  
    8.3 定义布局设置 118 l|^p;z: d  
    8.4 创建线性波导 120 sb Z)z#Tr  
    8.5 设置模拟参数 121 F(^vD_G  
    8.6 预览介电常数分量 122 \eH~1@\S  
    8.7 创建输入面 123 +'2Mj|d@p  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 DbP!wU lqR  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 _)O1v%]"4  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 R5NDT4QYU  
    9.2 定义布局设置 130 _N$3c<dY'  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ~dC)EG  
    9.4 编辑输入平面 132 ZwB< {?  
    9.5 设置模拟参数 134 SN(:\|f 2  
    9.6 运行模拟 135 ZK1d3  
    10 电光调制器 138 Yw"o_  
    10.1 定义电解质材料 139 2HoTj|  
    10.2 定义电极材料 140 '}e_8 FS  
    10.3 定义轮廓 141 q6f+tdg=  
    10.4 绘制波导 144 6C4c.+S  
    10.5 绘制电极 147 _,"T;i  
    10.6 静电模拟 149 Zk__CgS#  
    10.7 电光模拟 151 v{$X2z_$w  
    11 折射率(RI)扫描 155 oS0l Tf\  
    11.1 定义材料和通道 155  U2  
    11.2 定义布局设置 157 QxH%4 )?  
    11.3 绘制线性波导 160 ]@vX4G/  
    11.4 插入输入面 160 rE;*MqYt&  
    11.5 创建脚本 161 _?M34&.X  
    11.6 运行模拟 163 NE,2jeZQ.  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 sI7d?+  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Xt^ldW  
    12.1 定义材料 165 [^ $nt  
    12.2 创建参考轮廓 166 s]50Y-C  
    12.3 定义布局设置 166 !?Gt5$f  
    12.4 用户自定义轮廓 167 G|Rsj{2'  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 z85%2Apd  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 +%7v#CY &  
    13.1 定义材料 173 M(KsLu1   
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 #(F/P!qk  
    13.3 定义晶圆 174 ,Md8A`7x~  
    13.4 创建器件 175 _VGAh:v  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 m_zl*s*6  
    13.6 定义电极区域 178 uf]S PG#/D  
    H?*EQK`7?0  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182  QMLz  
    13.8 运行模拟 182 FkY}6  
    13.9 创建脚本 184 y$|%K3  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Atc9[<~WG  
    14.1 理论背景 186 XLb lVi@  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ~~a,Fyko2  
    14.3 生成脚本数据 190 !TvNT}4Z  
    14.4 导出散射数据 193 S[J eW  
    14.5 创建臂 194 #%O|P&rA  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197  (-Cxv`7  
    14.7 加载两个臂的文件 200 o}$uP5M8q  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 7aRtw:PQn  
    14.9 连接元件 202 <*EMcZ  
    14.10 运行模拟 203 Swz{5 J2C  
    14.11 创建图以查看结果 204
    )UbPG`x8  
     
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