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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: 2023-07-20
    前  言 @)&=%  
    8rS:5:Hi  
    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。 JOLaP@IPT  
    5K?IDt7A]  
    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。 nl,uuc*;  
    fG(SNNl+D  
    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。 -FQ 'agf@&  
    V0XvJ  
    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。 \:ak ''  
    Nf"r4%M<6  
    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。 {"QNJq#:  
    8j % Tf;  
    《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 ;^I*J:]  
    Ab"@714@  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 K]" #C  
    /j|G(vt5  
    目 录
    FXN/Yq  
    1 入门指南 4 A_5P/ARmI  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 !XCm>]R  
    1.2 OptiBPM简介 5 dl@%`E48w  
    1.3 光波导介绍 8 [>%xd)8.c  
    1.4 快速入门 8 }YNR"X9*)/  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 qC:raH_:  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 t*T2Z-!P  
    2.2 定义布局设置 29 :Ab%g-  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 5VAK:eB  
    2.4 插入input plane 35 '>0fWBs  
    2.5 运行模拟 39 e`xdSi>E  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Q;JM$a?5iV  
    3 创建一个单弯曲器件 44 PFne+T!2F  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 /M4{Wc  
    3.2 定义布局设置 45 cH?B[S;]  
    3.3 创建一个弧形波导 46 b8SHg^}  
    3.4 插入入射面 49 8Sh54H  
    3.5 选择输出数据文件 53 L(-b@Joh  
    3.6 运行模拟 54 O-I[igNl  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ZR?yDgL  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Ww%=1M]e-  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?ztkE62t  
    4.2 定义布局设置 61 $m1z-i;/  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 g8xQ|px  
    4.4 插入输入面 62 q~ZNd3O  
    4.5 运行模拟 63 MET' (m  
    4.6 预览最大值 65 Ksj -zR;  
    4.7 绘制波导 69 LNpup`>`  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ` a/%W4  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 I3mGo  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 d>fkA0G/9!  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 A '5,LfTu  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 | >27 B  
    5.1 定义波导材料 75 DN~nk  
    5.2 定义布局设置 76 vchm"p?9)  
    5.3 创建波导 76 <_tT<5'[$u  
    5.4 修改输入平面 77 Yc `)R  
    5.5 指定波导的路径 78 C:C}5<fk x  
    5.6 运行模拟 79 cy3B({PLy  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 X/2&!O  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 tEKmy7'#  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 U\;6mK)M^J  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 RBm ;e0  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 WDPb!-VT  
    6.2 定义布局结构 89 L=8<B=QT$  
    6.3 绘制并定位波导 91 O6/f5  
    6.4 生成布局脚本 95 Vz~nT  
    6.5 插入和编辑输入面 97 \cUNsB5  
    6.6 运行模拟 98 ?$^2Umt 0  
    6.7 修改布局脚本 100 -Sx\Xi"<o=  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 5Z\#0":e  
    7 应用预定义扩散过程 104 FUOI3  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 GlT7b/JCG  
    7.2 定义布局设置 106 Rh{zH~oZ  
    7.3 设计波导 107 MIoEauf  
    7.4 设置模拟参数 108 s6zNV4  
    7.5 运行模拟 110 d%,eZXg'  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ;\Y& ce  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 >wBJy4:  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 H_ox_ u}  
    7.9 创建上方的线性波导 112 PGBQn#c<  
    8 各向异性BPM 115 kg3EY<4i  
    8.1 定义材料 116 <$~mE9a6  
    8.2 创建轮廓 117 0_"fJ~Y^J  
    8.3 定义布局设置 118 R_7 d@FQ1  
    8.4 创建线性波导 120 (B_\TdQ  
    8.5 设置模拟参数 121 ?yR&/a  
    8.6 预览介电常数分量 122 1ilBz9x*!  
    8.7 创建输入面 123 o=?C&f{  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 $UCAhG$  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 I*kK 82  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 &c%g  
    9.2 定义布局设置 130 `~;rblo;  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 C{DvD'^  
    9.4 编辑输入平面 132 1/-43B  
    9.5 设置模拟参数 134  <**y !2  
    9.6 运行模拟 135 +0q>fp_K(+  
    10 电光调制器 138 4^Q :  
    10.1 定义电解质材料 139 fKeT~z{~  
    10.2 定义电极材料 140 pg%aI,  
    10.3 定义轮廓 141 x{c/$+Z[  
    10.4 绘制波导 144 F>[,zN  
    10.5 绘制电极 147 ^?]%sdT q  
    10.6 静电模拟 149 :!b'Vk  
    10.7 电光模拟 151 {0^&SI"5`E  
    11 折射率(RI)扫描 155 3?Pn6J{O  
    11.1 定义材料和通道 155 ,gOOiB }  
    11.2 定义布局设置 157 D{d>5P?W  
    11.3 绘制线性波导 160 XW s"jt  
    11.4 插入输入面 160 I=9!Rs(QF  
    11.5 创建脚本 161 F^LZeF[#t  
    11.6 运行模拟 163 P(73!DT+  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 8o 0%@5M  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 *9c!^ $V  
    12.1 定义材料 165 }HYjA4o\A  
    12.2 创建参考轮廓 166 % v7[[U{T  
    12.3 定义布局设置 166 tl'9IGlc  
    12.4 用户自定义轮廓 167 u(t#Ze~Y1  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 CL}{mEr}  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ZRVT2VfN  
    13.1 定义材料 173 ;cz|ss=  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 YH_7=0EJ  
    13.3 定义晶圆 174 9n5<]Q (  
    13.4 创建器件 175 z,:a8LB#[  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 fpN- o  
    13.6 定义电极区域 178 FEW_bP/4  
    D"ehWLj  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 F]t (%{#W  
    13.8 运行模拟 182 e^Ky<*Y  
    13.9 创建脚本 184 ]&{ci  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 tP%{P"g3^  
    14.1 理论背景 186 RxN,^!OV  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 d)R352  
    14.3 生成脚本数据 190 j>/ ,$H  
    14.4 导出散射数据 193 [mr9(m[F  
    14.5 创建臂 194 ;h" P{fF   
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 [ $T(WGF  
    14.7 加载两个臂的文件 200 *(>}Y  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 `VL}.h  
    14.9 连接元件 202 !\;FNu8_.  
    14.10 运行模拟 203 u@%r  
    14.11 创建图以查看结果 204 ~/ilx#d  
    有兴趣可以扫码加微联系 f5==";eP  
    h"[+)q%L  
    'EfR|7m  
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