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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: 2023-07-20
    前  言 Kh5:+n_X  
    SJy?^  
    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。 - 6  
    p*dez!  
    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。 }Y-f+qX*  
    7p~@S4  
    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。 ]jy6C'Mp  
    #s]]\  
    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。 k_y@vW3  
    N>gv!z[E  
    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。 }>p)|Y T"/  
    \x|(`;{  
    《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 3J [P(G>Q  
    Z 4t9q`}h  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 @B1rtw6  
    VW'e&v1.  
    目 录
    [u-~<80  
    1 入门指南 4 `T~M:\^D  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 m =opY~&h  
    1.2 OptiBPM简介 5 a?D\H5TF-  
    1.3 光波导介绍 8 Z9!goI  
    1.4 快速入门 8 us5`?XeX]  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 S"}FsS;k<?  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ,ciNoP*-~%  
    2.2 定义布局设置 29 Fmsg*s7w  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 fTH?t_e  
    2.4 插入input plane 35 WM>9sJf  
    2.5 运行模拟 39 r3iNfY b  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Pp26UWW  
    3 创建一个单弯曲器件 44 `@`Q"J  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 d B?I (  
    3.2 定义布局设置 45 9{>m04888  
    3.3 创建一个弧形波导 46 e"2 wXd_}  
    3.4 插入入射面 49 E=7" };  
    3.5 选择输出数据文件 53 .$?s :t  
    3.6 运行模拟 54 43 |zjE  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 fT 8"1f|w  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 }TYCF@  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 D* Vr)J  
    4.2 定义布局设置 61 o 'yR^`  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 J.El&Dev  
    4.4 插入输入面 62 K=!J=R;  
    4.5 运行模拟 63 Q&n|tQ*4  
    4.6 预览最大值 65 +z9;BPw %  
    4.7 绘制波导 69 g fO.Ky6  
    4.8 指定输出波导的路径 69 <QszmE  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 M,mj{OY~x  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 b z<wihZj  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 W_M]fjL.  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Ij4\*D!  
    5.1 定义波导材料 75 )B8[w  
    5.2 定义布局设置 76 A03PEaZO  
    5.3 创建波导 76 OlV>zam  
    5.4 修改输入平面 77 XrBLw}lD`N  
    5.5 指定波导的路径 78 [q_Yf!(m-  
    5.6 运行模拟 79 85nUR [)h  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Wp >W?'`  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 f^0vkWI2  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 F,4Q  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 NO6.qWl  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ~;U!?  
    6.2 定义布局结构 89 mp@JsCU  
    6.3 绘制并定位波导 91 {!E<hQ2<$9  
    6.4 生成布局脚本 95 >Z>*Iz,LP  
    6.5 插入和编辑输入面 97 sRY: 7>eg  
    6.6 运行模拟 98 >.M `Fz.  
    6.7 修改布局脚本 100 $\0j:<o  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ?#]c{Tlpz  
    7 应用预定义扩散过程 104 \r<&7x#j  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 DY,Sfh;tp  
    7.2 定义布局设置 106 !Ng^k>*h  
    7.3 设计波导 107 s{A-K5S  
    7.4 设置模拟参数 108 /$ L;m  
    7.5 运行模拟 110 J$'T2@H#  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ]>:%:-d6  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 x\t>|DB  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 7b Gzun&  
    7.9 创建上方的线性波导 112 2]Y (<PC  
    8 各向异性BPM 115 ]=h Ts%]w  
    8.1 定义材料 116 ir/2/ E  
    8.2 创建轮廓 117 <!=TxV>}A  
    8.3 定义布局设置 118 c*6o{x}K  
    8.4 创建线性波导 120 ZwG+rTW  
    8.5 设置模拟参数 121 orTTjV]_m  
    8.6 预览介电常数分量 122 =m-_0xo  
    8.7 创建输入面 123 :B"'49Q`  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 `DJIY_{-2  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 R_Eu*Qu j  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 8l)l9;4 6  
    9.2 定义布局设置 130 J"[OH,/_  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hRA.u'M  
    9.4 编辑输入平面 132 B&L{/.v_z\  
    9.5 设置模拟参数 134 TcRnjsY$  
    9.6 运行模拟 135 i|=}zR  
    10 电光调制器 138 V&GFGds  
    10.1 定义电解质材料 139 *~fN^{B'!  
    10.2 定义电极材料 140 Up/1c:<J  
    10.3 定义轮廓 141 k&^Megcb  
    10.4 绘制波导 144 6bqJM#y@  
    10.5 绘制电极 147 q^12Rj;H  
    10.6 静电模拟 149  .# M 5L  
    10.7 电光模拟 151 h8S%Q|-  
    11 折射率(RI)扫描 155 So!1l7b  
    11.1 定义材料和通道 155 E$Ge# M@dM  
    11.2 定义布局设置 157 /=Xen mmS  
    11.3 绘制线性波导 160 8 5s{;3  
    11.4 插入输入面 160 MTqbQ69v  
    11.5 创建脚本 161 flb3Iih  
    11.6 运行模拟 163 gg8T],s1!a  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 R~c(^.|r  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 H|,{^b@9  
    12.1 定义材料 165 O4-UVxv}  
    12.2 创建参考轮廓 166 O<%U*:B  
    12.3 定义布局设置 166 Y}|78|q*  
    12.4 用户自定义轮廓 167 d2(eX\56Z  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ]Q,RVEtKp  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ?xeq*<qfI  
    13.1 定义材料 173 OU{PVF={   
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 /M'b137  
    13.3 定义晶圆 174 [N$@nA-d  
    13.4 创建器件 175 ,lN!XP{M6w  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 BkO"{  
    13.6 定义电极区域 178 V-X n&s  
    Pu*st=KGB  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 TyK; q{  
    13.8 运行模拟 182 ~I'Z=Wo  
    13.9 创建脚本 184 {0QA+[Yd&!  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 R 6M@pO  
    14.1 理论背景 186 c%B=TAs5c  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 "4r5n8  
    14.3 生成脚本数据 190 ~ 4&_$e!  
    14.4 导出散射数据 193 h eh! cDK  
    14.5 创建臂 194 VD=$:F]  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 bH,Jddc  
    14.7 加载两个臂的文件 200 tB1Qr**  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Th!S?{v   
    14.9 连接元件 202 +ckj]yA;  
    14.10 运行模拟 203 Kfj*#) SZ  
    14.11 创建图以查看结果 204 ,2?C^gxt  
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