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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。 O>5xFz'm  
    {z4v_[-2CF  
    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。 u9TiEEof3  
    |wnXBKV(  
    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。 doIcO,Q  
    |KV|x ^fJ  
    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。 d)_fI*:f  
    Au-_6dT  
    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。 <B }4}-}  
    KA=cIm  
    《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 ^7q qO%  
    dB{VY+!  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 (1t b  
    z1-JoZ  
    目 录
    {Qe 7/ln!  
    1 入门指南 4 *8ZaG]L  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 j}uVT2ZE%  
    1.2 OptiBPM简介 5 2MV!@rx  
    1.3 光波导介绍 8 l7+[Zn/v *  
    1.4 快速入门 8 bJ~@ k,'  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 !| G 8b'  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 6X2~30pdE  
    2.2 定义布局设置 29 8?YWE62  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 /nbHin#we  
    2.4 插入input plane 35 wM]j#  
    2.5 运行模拟 39 Z=L~W,0'  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 o7qZy |\4S  
    3 创建一个单弯曲器件 44 >=T\=y  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 q ,C)AZ  
    3.2 定义布局设置 45 P?.j wI  
    3.3 创建一个弧形波导 46 %,Pwo{SH  
    3.4 插入入射面 49 Yv!r>\#0S  
    3.5 选择输出数据文件 53 da'7* &/  
    3.6 运行模拟 54 55mDLiA  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 T6P9Icv?@7  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^lt;K{  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 eJ=K*t|  
    4.2 定义布局设置 61 m(CbMu  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3I" <\M4x  
    4.4 插入输入面 62 lZt{L0  
    4.5 运行模拟 63 8 [z<gxP`?  
    4.6 预览最大值 65 |uT &M`7\{  
    4.7 绘制波导 69 BEm~o#D  
    4.8 指定输出波导的路径 69 O%>FKU>(?  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 f|U J%}$v;  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 v>4kF _N  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 2l8TX#K  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 UC u4S >  
    5.1 定义波导材料 75 nB8JdM2h{  
    5.2 定义布局设置 76 6v]y\+  
    5.3 创建波导 76 h rksPK"s2  
    5.4 修改输入平面 77 YFGQPg  
    5.5 指定波导的路径 78 r8k.I4  
    5.6 运行模拟 79 ]+OHxCj:  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 XDot3)2`  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,{pC1A@s  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6F@2:]W  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 SEL7,8 Hm  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 k=7+JI"J  
    6.2 定义布局结构 89 U#7moS'r  
    6.3 绘制并定位波导 91 1]yjhw9g  
    6.4 生成布局脚本 95 Q9\6Pn ]T  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ZjOUk;H?  
    6.6 运行模拟 98 zRz7*o&l  
    6.7 修改布局脚本 100 F1q a`j^'  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 0zL7$Q#c  
    7 应用预定义扩散过程 104 jOE~?{8m  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 UTThl2=+  
    7.2 定义布局设置 106 uia[>&2  
    7.3 设计波导 107 pYtvenBy  
    7.4 设置模拟参数 108 DaK2P;WP  
    7.5 运行模拟 110 r N.<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 Xyf7sHQ  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 w<4,;FFlZ/  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 7p!w(N?s  
    7.9 创建上方的线性波导 112 =VctG>ct|  
    8 各向异性BPM 115 =$^<@-;  
    8.1 定义材料 116 'u%;5;%2  
    8.2 创建轮廓 117 kJOSGrg  
    8.3 定义布局设置 118 ?puZqVu5  
    8.4 创建线性波导 120 !alO,P%>r  
    8.5 设置模拟参数 121 (I) e-1  
    8.6 预览介电常数分量 122 %"1*,g{  
    8.7 创建输入面 123 e@GR[0~  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 R24ZjbKL  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 _BA2^C':c{  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 M[Kk43;QY!  
    9.2 定义布局设置 130 cl4Vi%   
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )(Z)yz  
    9.4 编辑输入平面 132 EZz`pE  
    9.5 设置模拟参数 134 U'Xw'?Uj  
    9.6 运行模拟 135 rl <! h5  
    10 电光调制器 138 7n_'2qY  
    10.1 定义电解质材料 139 z ]d^%>Ef  
    10.2 定义电极材料 140 @`hnp:  
    10.3 定义轮廓 141 Yy_o*Ozq  
    10.4 绘制波导 144 9aE.jpN  
    10.5 绘制电极 147 c T[.T#I  
    10.6 静电模拟 149 g#=~A&4q  
    10.7 电光模拟 151 P/'9k0zs)  
    11 折射率(RI)扫描 155 =36e&z-#  
    11.1 定义材料和通道 155 j.5;0b_L^  
    11.2 定义布局设置 157 &)8-iO  
    11.3 绘制线性波导 160 Q]?Lg  
    11.4 插入输入面 160 ^J([w~&  
    11.5 创建脚本 161 <MPoDf?h  
    11.6 运行模拟 163 T.=du$  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 .hD 2g"  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ~HR/FGe?N  
    12.1 定义材料 165 E8:4Z$|c  
    12.2 创建参考轮廓 166 $p} /&  
    12.3 定义布局设置 166 {O"?_6',  
    12.4 用户自定义轮廓 167 V&' :S{i  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Gob;dku  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^w+jPT-n  
    13.1 定义材料 173 Tath9wlv6;  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 q0}?F  
    13.3 定义晶圆 174 &|:T+LVv$+  
    13.4 创建器件 175 E rf$WPA  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 m-~eCFc  
    13.6 定义电极区域 178 ()E:gq Q  
    w(P\+ m<%  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 CQq'x +{F  
    13.8 运行模拟 182 GisI/Ir[  
    13.9 创建脚本 184 )BuS'oB  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 3,snx4q (  
    14.1 理论背景 186 .Y.{j4[LQ  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 0P5!fXs*  
    14.3 生成脚本数据 190 #$vef  
    14.4 导出散射数据 193 sH^?v0^a  
    14.5 创建臂 194 $J~~.PUXQ  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 pearf2F  
    14.7 加载两个臂的文件 200 tGKIJ`w*h  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 xr2ew%&o  
    14.9 连接元件 202 u#+p6%?k  
    14.10 运行模拟 203 [":[\D'  
    14.11 创建图以查看结果 204
    5X7kZ!r  
     
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