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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。 j]^]p; An  
    +__Rk1CVh  
    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。 9hU@VPB~  
    \SR  
    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。 dGjvSK<1@  
    $i Tgv?.Q  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 V" 73^  
    _Qas+8NW  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ]f?LQCTq<b  
    ^bGi_YC  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 =c'LG   
    /2 N%Z  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 zFIKB9NUn  
    ,5:86'p  
    目 录
    H++rwVwj#h  
    1 入门指南 4 50A_+f.7%  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 B%/Pn 2  
    1.2 OptiBPM简介 5 I%`2RXBt3^  
    1.3 光波导介绍 8 &D#v0!e~x  
    1.4 快速入门 8 :QNEA3Q  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 7 &Aakl  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 lLv0lf  
    2.2 定义布局设置 29 DS fKUx&  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 arJ[.f9s  
    2.4 插入input plane 35 EC0auB7G  
    2.5 运行模拟 39 P.0-(  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 0a5P@;"a  
    3 创建一个单弯曲器件 44 bMYRQ,K`C  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 {JJ`|*H$_  
    3.2 定义布局设置 45  CgWj9 [  
    3.3 创建一个弧形波导 46 [#tW$^UD  
    3.4 插入入射面 49 )d~Mag+  
    3.5 选择输出数据文件 53 RWE%? `   
    3.6 运行模拟 54 "7DPsPs  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 N>_7Ltw/  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 iy 5  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 c=gUY~Rl  
    4.2 定义布局设置 61 dGg+[?  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 [*(MI 9WM  
    4.4 插入输入面 62 E:ytdaiT  
    4.5 运行模拟 63 b8Qm4b?:4  
    4.6 预览最大值 65 @?U5t1O<  
    4.7 绘制波导 69 T>?~eYHXs  
    4.8 指定输出波导的路径 69 Jc+U$h4  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 VO9<:R  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +J} 41  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 S.z;Bm  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 IO4 IaeM  
    5.1 定义波导材料 75 TJ<PT  
    5.2 定义布局设置 76 Am0$UeSZ  
    5.3 创建波导 76 yRtFUlm`  
    5.4 修改输入平面 77 (bw;zNW  
    5.5 指定波导的路径 78 4}CRM# W2  
    5.6 运行模拟 79 e0TnA N  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 _F,OS<>  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 z}%to0W  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 UpITx]y?"m  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ;dnn 2)m  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 )q,}jeM8  
    6.2 定义布局结构 89 E_OLf%um  
    6.3 绘制并定位波导 91 8P 8"dN[  
    6.4 生成布局脚本 95 }fA3{ Ro  
    6.5 插入和编辑输入面 97 gOkO8P6P8  
    6.6 运行模拟 98 OKP?^%kD  
    6.7 修改布局脚本 100 M$)+Uo 2  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 gSC@uf  
    7 应用预定义扩散过程 104 %wO~\:F8  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 N  P"z  
    7.2 定义布局设置 106 buoz La  
    7.3 设计波导 107 -'nx7wnj2  
    7.4 设置模拟参数 108 _YY)-H  
    7.5 运行模拟 110 Bw$-*FYE  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Rm RV8 WJ6  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ^~0 r+w61  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 Q -+jG7vT  
    7.9 创建上方的线性波导 112 LV[4zo]=  
    8 各向异性BPM 115 /\9Kr;@vk  
    8.1 定义材料 116 kK(633s  
    8.2 创建轮廓 117 Zwc b5\Q  
    8.3 定义布局设置 118 I9MI}0}7  
    8.4 创建线性波导 120 &.}zZ/  
    8.5 设置模拟参数 121 *n47.(a2i  
    8.6 预览介电常数分量 122 rEViw?^KT  
    8.7 创建输入面 123 fVkl-<?x  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ck}y-,>,[O  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127  D;5RcZ  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 DFiexOb  
    9.2 定义布局设置 130 e D}Ga4  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _w26iCnB{  
    9.4 编辑输入平面 132 7+c@pEU]  
    9.5 设置模拟参数 134 s(dox; d  
    9.6 运行模拟 135 xP*RH-<  
    10 电光调制器 138 qUo(hbp  
    10.1 定义电解质材料 139 a-W&/  
    10.2 定义电极材料 140 :+6m<?R)T  
    10.3 定义轮廓 141 B<)(7GTv7"  
    10.4 绘制波导 144 #8`G&S*  
    10.5 绘制电极 147 acH.L _B:  
    10.6 静电模拟 149 [7B&<zY/?  
    10.7 电光模拟 151 ka5>9E  
    11 折射率(RI)扫描 155 ugCc&~`  
    11.1 定义材料和通道 155 D H/1 :H  
    11.2 定义布局设置 157 ^b%AwzHH}  
    11.3 绘制线性波导 160 ":Q70*xSm  
    11.4 插入输入面 160 >ko;CQR  
    11.5 创建脚本 161 eY-$h nUe  
    11.6 运行模拟 163 8'YL!moG|  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 X2{3I\'Ft  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [;2v[&Po  
    12.1 定义材料 165 \C L`j  
    12.2 创建参考轮廓 166 CkP!4^J qQ  
    12.3 定义布局设置 166 cz0tnF*&  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Kq1sGk  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4uv }6&R  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 !=-l760  
    13.1 定义材料 173 ^cY5!W.q8  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 l})uYae/  
    13.3 定义晶圆 174 FrVD~;  
    13.4 创建器件 175 l/`Z+];  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 l 0 1Lg6+S  
    13.6 定义电极区域 178 Fm@GU  
    .-r 1.'.A  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 bXJE 2N  
    13.8 运行模拟 182 A^~\  
    13.9 创建脚本 184 [fb-G5x  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 :!|xg! |y  
    14.1 理论背景 186 EH[?*>+s  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 0}ZuF.  
    14.3 生成脚本数据 190 {C3bCVQ]o  
    14.4 导出散射数据 193 7#RW4ZM  
    14.5 创建臂 194 XnNK )dUT}  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 qaUHcdH  
    14.7 加载两个臂的文件 200 9/'j<v6M  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ubgq8@;  
    14.9 连接元件 202 aH:eu<s  
    14.10 运行模拟 203 9|go`^*.  
    14.11 创建图以查看结果 204
    > 4^U=T#  
     
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