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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 )38%E;T{X  
    #$x,PeG  
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 oV0T   
    XFvl  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 kuD$]A Q`&  
    dN)8r  
    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。 9`*Eeb>  
    jD6HCIjd'  
    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。 BZ1wE1t  
    wlJi_)!  
    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。 !>n!Q*\(Ov  
    rR-[CT  
    《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 rZJJ\ , |  
    45 sEhs[$  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 >kK@tJn  
    uC^)#Y\"  
    目 录
    suwR`2  
    1 入门指南 4 +w^,!gA&  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 g"1V ]  
    1.2 OptiBPM简介 5 G?'^"ae"Z  
    1.3 光波导介绍 8 0Eb4wupo  
    1.4 快速入门 8 A}(]J!rc  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 6dR+qJa6i  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 *k62Qz3  
    2.2 定义布局设置 29 2c 0;P #ol  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 B[GC@]HE  
    2.4 插入input plane 35 Q_0+N3  
    2.5 运行模拟 39 Wvf>5g)?  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 `}l%61n0  
    3 创建一个单弯曲器件 44 =wdh# {  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 !q\=e@j-i  
    3.2 定义布局设置 45 < -`.u`  
    3.3 创建一个弧形波导 46 CF{b Yf^%  
    3.4 插入入射面 49 @)6b  
    3.5 选择输出数据文件 53 :^3) [.m  
    3.6 运行模拟 54 Vb`Vp(>AU  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ,r w4Lo  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Hyy b0c^=  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 _w4G|j$C  
    4.2 定义布局设置 61 l5{60$g  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ZyUcL_   
    4.4 插入输入面 62 sip4,>,E  
    4.5 运行模拟 63 UJI2L-;Ul  
    4.6 预览最大值 65 _M%S  
    4.7 绘制波导 69 EVX3uC}{  
    4.8 指定输出波导的路径 69 W/!P1M n  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 O@T,!_Zf  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 GpeW<% \P  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 P[ :_"4U  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 xR0T' @q  
    5.1 定义波导材料 75 t^~vi'bB  
    5.2 定义布局设置 76 e.n(NW  
    5.3 创建波导 76 w+ R/>a( ]  
    5.4 修改输入平面 77 3 }fOb  
    5.5 指定波导的路径 78 mZR3Hl$  
    5.6 运行模拟 79 fZo#:"{/K  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 \sAaVdZJH(  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 *vD.\e~  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 $ZBYOA  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 5[ zN M  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 GEWjQ;g  
    6.2 定义布局结构 89 10FiA;  
    6.3 绘制并定位波导 91 d&j  
    6.4 生成布局脚本 95 UucI>E3?P{  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ^?VQ$o2  
    6.6 运行模拟 98 y!#-[K:  
    6.7 修改布局脚本 100 AEyvljv  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 c  C3>Ff'  
    7 应用预定义扩散过程 104 53])@Mmus  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 1hG#  
    7.2 定义布局设置 106 y@3p5o9lv-  
    7.3 设计波导 107 =8\.fp  
    7.4 设置模拟参数 108 jz bq{#  
    7.5 运行模拟 110 $d?W1D<A  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 j,k3]bP  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .G O0xnm  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 Y,}_LS$f  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Du+W7]yCl  
    8 各向异性BPM 115 dkC[SG`  
    8.1 定义材料 116 p~$cwbQ!  
    8.2 创建轮廓 117 h:?^0b!@  
    8.3 定义布局设置 118 cpQ5F;FI  
    8.4 创建线性波导 120 Xqf,_I=V  
    8.5 设置模拟参数 121 v-{g  
    8.6 预览介电常数分量 122 L'= \|r  
    8.7 创建输入面 123 4Z)s8sDKW  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 #CC5+  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 [;u#79aE  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %k!CjW3  
    9.2 定义布局设置 130 &W2*'$j"_  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 sK}AS;:  
    9.4 编辑输入平面 132 Qm%PpQ^Lz3  
    9.5 设置模拟参数 134 YWFE*wQ!  
    9.6 运行模拟 135 'FErk~}/4s  
    10 电光调制器 138 f>N DtG.6  
    10.1 定义电解质材料 139 }Pcm'o_wT  
    10.2 定义电极材料 140 }t H$:Z  
    10.3 定义轮廓 141 ~non_pJ  
    10.4 绘制波导 144 5C Dk5B_  
    10.5 绘制电极 147 IVR%H_uz  
    10.6 静电模拟 149 &$MC!iMh  
    10.7 电光模拟 151 3^sbbm.8  
    11 折射率(RI)扫描 155 en<~_|J  
    11.1 定义材料和通道 155 :"%/u9<A  
    11.2 定义布局设置 157 -YA,Stc-  
    11.3 绘制线性波导 160 aB ,-E>+  
    11.4 插入输入面 160 R/vHq36d  
    11.5 创建脚本 161 nKx)R^]k  
    11.6 运行模拟 163 39X~<\&'  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 I1Q!3P  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 4>KF`?%4  
    12.1 定义材料 165 Zy}tZRG  
    12.2 创建参考轮廓 166 ,d#*i  
    12.3 定义布局设置 166 5J5?cs-!  
    12.4 用户自定义轮廓 167 SMN.AJ J  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~>u .d  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 $V~@w.-Z#  
    13.1 定义材料 173 H"A%mrb  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 y9:4n1fg  
    13.3 定义晶圆 174 =X$ieXq|  
    13.4 创建器件 175 >US*7m }  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 H [=\_X1o(  
    13.6 定义电极区域 178 Y}?8  
    ">H*InF  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ? #K|l*  
    13.8 运行模拟 182 28MMH Q  
    13.9 创建脚本 184 Z vysLHj  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ^m>4<~/  
    14.1 理论背景 186 98[uRywI  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 1dH|/9  
    14.3 生成脚本数据 190 &.)=>2  
    14.4 导出散射数据 193 RTOA'|[0M  
    14.5 创建臂 194 tB_le>rhl  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 m^A2 8X7  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ]M?i:A$B  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 <FT7QO$I  
    14.9 连接元件 202 R<|\Z@z  
    14.10 运行模拟 203 >xFvfuyC  
    14.11 创建图以查看结果 204 !=[Y yh  
    有兴趣可以扫码加微联系 "5hk%T '  
    8D*7{Q  
    l]*RiK2AC  
     
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