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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 O R;uqV@  
    ::}{_ Z  
    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。 G{6;>8h  
    [m|YWT=  
    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。 D"a~ #^  
    ZR(x%ews  
    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。 Bq$rf < W  
    %@6}GmK^  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 1q,{0s_kp  
     [D<1 CF  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 /\4'ddGU  
    z}MP)|aH:  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 ;e1ku|>$  
    $d_|NssvU  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 t},/}b  
    [O?z@)dx  
    目 录
    T Kg aV;92  
    1 入门指南 4 .~l=zu  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 1f":HnLRM  
    1.2 OptiBPM简介 5 *U P@9D  
    1.3 光波导介绍 8 UOxkO  
    1.4 快速入门 8 ''0fF_P  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 u[DfzH  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 [< &oF  
    2.2 定义布局设置 29 K|:@Z  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 gk0(ANx  
    2.4 插入input plane 35 pUV/ Ul]  
    2.5 运行模拟 39 4*Hgv:0?kI  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 4\4FolsK  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Cd>WUw  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 2AO~HxF  
    3.2 定义布局设置 45 $h*L=t(  
    3.3 创建一个弧形波导 46 %)0*&a 4  
    3.4 插入入射面 49 T^Ze3L]  
    3.5 选择输出数据文件 53 )'6DNa[y  
    3.6 运行模拟 54 $ >u*} X9  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 3%%o?8ES  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Y]B)'[=h  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 z$?~Y(EY  
    4.2 定义布局设置 61 <U!`J[n%  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ^HqY9QT2  
    4.4 插入输入面 62 5a hVeY  
    4.5 运行模拟 63 vJ-q*qM1  
    4.6 预览最大值 65 ucG@?@JENm  
    4.7 绘制波导 69 b"vv>Q~U  
    4.8 指定输出波导的路径 69 !U'QqnT  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ,^eYlmT>6  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 P dhEQ}H  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 K"4>DaK2P  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 |~X ;1j!  
    5.1 定义波导材料 75 --|Wh^i>?  
    5.2 定义布局设置 76 9.a3&*tV[  
    5.3 创建波导 76 K0 }p i +=  
    5.4 修改输入平面 77 / ;,Md,p  
    5.5 指定波导的路径 78 \ytJ=0r  
    5.6 运行模拟 79 ih P|E,L=L  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 :"xzj<(  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 X bD4:i%  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 o'f?YZ$.  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 7:)n$,31FW  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 8p@Piy{p  
    6.2 定义布局结构 89 TiO"xMX  
    6.3 绘制并定位波导 91 $0lD>yu  
    6.4 生成布局脚本 95 CB/D4j;  
    6.5 插入和编辑输入面 97 S=e{MI  
    6.6 运行模拟 98 Y[$!`);Ye  
    6.7 修改布局脚本 100 b;cdIl!3  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 .R./0Ot tx  
    7 应用预定义扩散过程 104 ysQ,)QoiR{  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 CJJzCVj  
    7.2 定义布局设置 106 m6[0Kws&  
    7.3 设计波导 107 fM^qQM[lG  
    7.4 设置模拟参数 108 8\5 T3AF  
    7.5 运行模拟 110 7zSLAHW  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 WqXbI4;pJ  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Zy(W^~NT  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 lJis~JLd`  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ZGYr$C~  
    8 各向异性BPM 115 )Ccq4i  
    8.1 定义材料 116 -< &D  
    8.2 创建轮廓 117 ~nG(5:A5g/  
    8.3 定义布局设置 118 O^^C;U@U<1  
    8.4 创建线性波导 120 b7wvaRe.  
    8.5 设置模拟参数 121 1r]Io gI  
    8.6 预览介电常数分量 122 % Cv D-![0  
    8.7 创建输入面 123 }9W4"e2)  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ~R26  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 aW`Lec{.  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Bb}fj28  
    9.2 定义布局设置 130 $}jssnoU  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 pt?q#EfFJ  
    9.4 编辑输入平面 132 dK2p7xo  
    9.5 设置模拟参数 134 ~?FpU  
    9.6 运行模拟 135 Ou1JIxZ)|  
    10 电光调制器 138 8'4S8DM  
    10.1 定义电解质材料 139 :kf`?u  
    10.2 定义电极材料 140 G6FEp`  
    10.3 定义轮廓 141 V*iH}Y?^p  
    10.4 绘制波导 144 !qN||m CH  
    10.5 绘制电极 147 .P MZX%*v  
    10.6 静电模拟 149 IuRmEL_Q_  
    10.7 电光模拟 151 <c,u3cp  
    11 折射率(RI)扫描 155 A3S<.. g2  
    11.1 定义材料和通道 155 52,m:EhL  
    11.2 定义布局设置 157 \DD0s8  
    11.3 绘制线性波导 160 ~(IB0=A{v  
    11.4 插入输入面 160 Lg*B>=  
    11.5 创建脚本 161 Tny%7xSx1  
    11.6 运行模拟 163 2U:H545]]  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 GrAujc5|  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 frT]5?{  
    12.1 定义材料 165 0#S W!b|%  
    12.2 创建参考轮廓 166 T<w5vqFDu  
    12.3 定义布局设置 166 y1bbILWej  
    12.4 用户自定义轮廓 167 ],J EBt  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 |Clut~G  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 yA.4G_|I  
    13.1 定义材料 173 9=V:&.L  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 D0#x Lh  
    13.3 定义晶圆 174 X~<("  
    13.4 创建器件 175 v(-{=*':  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [h34d5'w  
    13.6 定义电极区域 178 .G)(0z("s  
    L.1_(3NG  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 $d)ca9  
    13.8 运行模拟 182 S!G(a"<W  
    13.9 创建脚本 184 NNE<L;u  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 5i1>I=N  
    14.1 理论背景 186 fbL\?S,w  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ae0> W  
    14.3 生成脚本数据 190 R@6zGZ1  
    14.4 导出散射数据 193 SOi*SwQ8  
    14.5 创建臂 194 Y<Xz wro0  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 OQ>x5?um  
    14.7 加载两个臂的文件 200 #&m0WI1  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ]&i.b+^  
    14.9 连接元件 202 ;ml)l~~YU  
    14.10 运行模拟 203 '&gF>  
    14.11 创建图以查看结果 204 n;$5Cq!v=  
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