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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 w^_[(9 `  
    k>2tC<  
    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。 +"u6+[E  
    %^5|3l3y  
    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。 :o)4Y  
    !| G 8b'  
    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。 mbij& 0  
    $Ur-Q d  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 yF~iVt  
    F2B9Q_>P  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 #>]o'KQx  
    "@!B"'xg  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 U2lDTRt  
    #o(c=  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Po ,zTz   
    Y[0  
    目 录
    6r|BiHP  
    1 入门指南 4 xu]>TC1  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 eSC69mfD  
    1.2 OptiBPM简介 5 gz,x6mnQ  
    1.3 光波导介绍 8 }'"4q  
    1.4 快速入门 8 Ah_T tj  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 |t1ij'N  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 :~% zX*   
    2.2 定义布局设置 29 A`H&" A  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 !%1=|PX_  
    2.4 插入input plane 35 jRCf!RO  
    2.5 运行模拟 39 3 zF"GT  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ~&UfnO  
    3 创建一个单弯曲器件 44 KBb{Z;%  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 x+X^K_*  
    3.2 定义布局设置 45 +FYQ7UE  
    3.3 创建一个弧形波导 46 1z#0CX}Y/H  
    3.4 插入入射面 49 DaK2P;WP  
    3.5 选择输出数据文件 53 G T3wJQ5N  
    3.6 运行模拟 54 .;:jGe(  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 !Q0aKkMfL  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 'u%;5;%2  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 5W(S~}  
    4.2 定义布局设置 61 {|jrYU.k~  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 OFyZY@B-C~  
    4.4 插入输入面 62 RjOQSy3  
    4.5 运行模拟 63 }'FNGn.~#  
    4.6 预览最大值 65 W8/8V,  
    4.7 绘制波导 69 VgoN=S  
    4.8 指定输出波导的路径 69 XQH wu  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 8:iu 8c$  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }`SXUM_sD`  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74  <0,szw  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 LMV0:\>  
    5.1 定义波导材料 75 S!u`V3-s  
    5.2 定义布局设置 76 H,? )6pZ  
    5.3 创建波导 76 gm-m_cB<  
    5.4 修改输入平面 77 ^J([w~&  
    5.5 指定波导的路径 78 #ilU(39e  
    5.6 运行模拟 79 2Sq+w;/  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Sb9In_* 0  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 +h*.%P}o  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 xyoh B#'W  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ^aW?0qsH  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 zW@OSKq4  
    6.2 定义布局结构 89 d^&F%)AT  
    6.3 绘制并定位波导 91 X@ljZ  
    6.4 生成布局脚本 95 ( =0W[@k  
    6.5 插入和编辑输入面 97 0/S|P1!b  
    6.6 运行模拟 98 xn1  
    6.7 修改布局脚本 100 Qn(e[ C6\  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 D4<nS<8  
    7 应用预定义扩散过程 104 {S(?E_id5b  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 {&8-OoH ~  
    7.2 定义布局设置 106 6+BR5Nr  
    7.3 设计波导 107 u_s  
    7.4 设置模拟参数 108 Rv ?G o2  
    7.5 运行模拟 110 g e:UliHJ  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 jFpXTy[>  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /]2-I_WB  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 6c>t|=Ss(  
    7.9 创建上方的线性波导 112 #sdW3m_%  
    8 各向异性BPM 115 ^RrufwUA  
    8.1 定义材料 116 P!'Sx;C^f  
    8.2 创建轮廓 117 2<)63[YO  
    8.3 定义布局设置 118 CUfD[un2D  
    8.4 创建线性波导 120 ?Q;8D@   
    8.5 设置模拟参数 121 .cN\x@3-j  
    8.6 预览介电常数分量 122 KG)7hja<6g  
    8.7 创建输入面 123 A>(m}P  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }"wWSPD  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 {EGiGwpf  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 B2:6=8<  
    9.2 定义布局设置 130 sy+1xnz  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 S9J<3 =  
    9.4 编辑输入平面 132 &F9BaJ  
    9.5 设置模拟参数 134 5t#+UR  
    9.6 运行模拟 135 'A .c*<_  
    10 电光调制器 138 csz/[*  
    10.1 定义电解质材料 139 lHv;C*(_=  
    10.2 定义电极材料 140 &!]$#  
    10.3 定义轮廓 141 )Q9m,/F  
    10.4 绘制波导 144 Z0g3> iItM  
    10.5 绘制电极 147 ~Wjm"|c  
    10.6 静电模拟 149 F&.iY0Pt  
    10.7 电光模拟 151 _'0HkT{I  
    11 折射率(RI)扫描 155 Rnt&<|8G  
    11.1 定义材料和通道 155 )(~4fA5j)  
    11.2 定义布局设置 157 W!8g.r4u+,  
    11.3 绘制线性波导 160 35B G&;C  
    11.4 插入输入面 160 i<&*f}='  
    11.5 创建脚本 161 0{#,'sc;  
    11.6 运行模拟 163 /2pf*\u  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 } NW^?37  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 0H,1"~,w]  
    12.1 定义材料 165 ,IoPK!5xy  
    12.2 创建参考轮廓 166 8 7P{vf#  
    12.3 定义布局设置 166 < gB>j\:  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ,0%P3  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 EM!#FJh  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 aKXaor@0f.  
    13.1 定义材料 173 [T#5$J  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 r2H \B,_  
    13.3 定义晶圆 174 BTjfzfO"  
    13.4 创建器件 175 qOYCQ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 zM{'GB+en  
    13.6 定义电极区域 178 . [DCL  
    hNs970i  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 im{'PgiR  
    13.8 运行模拟 182 sKYb&2 wJ  
    13.9 创建脚本 184 >FED*C4  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 &}wr N(?w  
    14.1 理论背景 186 Z*S 9pkWcF  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 6}^0/ 76^,  
    14.3 生成脚本数据 190 meunAEe  
    14.4 导出散射数据 193 1;cV [&3  
    14.5 创建臂 194 W$LaXytmak  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 wLwAtjW)  
    14.7 加载两个臂的文件 200 lxoc.KDtR  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ?h UC#{  
    14.9 连接元件 202 AY4ZU CqI  
    14.10 运行模拟 203 T P'  
    14.11 创建图以查看结果 204 [^xLK  
    有兴趣可以扫码加微联系 PmOm>  
    2KVMQH`B9  
    -y]\;pbZ0  
     
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