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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 VHNiTp  
    I%xJ)fIK  
    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。 Dw,f~D$+ic  
    )CQ}LbXZy  
    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。 ZeV)/g,w  
    6>J #M  
    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。 z6(Q 3@iO  
    n3,wwymQ  
    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。 Wno5B/V  
    #IDCCD^1=  
    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。 %Ski5q  
    4F!d V;"Z(  
    《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 Z Z7U^#RT  
    " z{w^k  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 G> >_G<x  
    4y.[tk5  
    目 录
    1fZ:^|\  
    1 入门指南 4 H)tDfk sq\  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 K(S/D(\ FL  
    1.2 OptiBPM简介 5 K4~O x  
    1.3 光波导介绍 8 Y?cw9uYB  
    1.4 快速入门 8 ?Q2pD!L{  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 q#Vf2U55m  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 <X*8Xzmv  
    2.2 定义布局设置 29 <^{:K`  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 gZv <_0N  
    2.4 插入input plane 35 ;"z>p25=T  
    2.5 运行模拟 39 X3yr6J[ ^  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 (=9&"UH  
    3 创建一个单弯曲器件 44 V ;jz0B  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 g!ww;_  
    3.2 定义布局设置 45 1O4"MeF  
    3.3 创建一个弧形波导 46 wP*Z/}Uum+  
    3.4 插入入射面 49 Pa<X^&  
    3.5 选择输出数据文件 53 K-3 _4As  
    3.6 运行模拟 54 RSC-+c6 1  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 =d}3>YHS  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 TZg7BLfy  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 $(U|JR@  
    4.2 定义布局设置 61 $!Tw`O  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 .>n|#XK  
    4.4 插入输入面 62 6* 7&X#gG  
    4.5 运行模拟 63 jLSZ#H  
    4.6 预览最大值 65 E3!twR*Aw  
    4.7 绘制波导 69 <h({+N  
    4.8 指定输出波导的路径 69 xFZq6si?  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 intf%T5#  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ^ dqEOW  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 |+;"^<T)l  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Pp2 )P7  
    5.1 定义波导材料 75 Npqbxb  
    5.2 定义布局设置 76 VM[8w`  
    5.3 创建波导 76 *rLs!/[Z_  
    5.4 修改输入平面 77 pC6_ jIZ  
    5.5 指定波导的路径 78 /7^~*  
    5.6 运行模拟 79 h.*|4;  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 P*>V6SK>b  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 _Gu ;U@  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 rAKd f??  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 FWg7 e3  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 C7#$s<>TO  
    6.2 定义布局结构 89 '&d4xc  
    6.3 绘制并定位波导 91 \"SI-`x  
    6.4 生成布局脚本 95 4rm/+Zes  
    6.5 插入和编辑输入面 97 q`P:PRgM  
    6.6 运行模拟 98 4tI~d8?pk+  
    6.7 修改布局脚本 100 gA6C(##0  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 H< j+-u4b  
    7 应用预定义扩散过程 104 \1Zf Sc  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Q*he%@w  
    7.2 定义布局设置 106 {Fj`'0Xu;  
    7.3 设计波导 107 x>^S..K}L%  
    7.4 设置模拟参数 108 Gkl#s7'  
    7.5 运行模拟 110 PsLCO(26  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 "q$M\jK#V  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 >qE$:V "_5  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 L" o6)N  
    7.9 创建上方的线性波导 112 pfT7  
    8 各向异性BPM 115 mIyaoIE|$  
    8.1 定义材料 116 /y}  
    8.2 创建轮廓 117 tVOx  
    8.3 定义布局设置 118 >97N $  
    8.4 创建线性波导 120 4P8:aZM  
    8.5 设置模拟参数 121 /SiQw7yp%  
    8.6 预览介电常数分量 122 yC[}gHv  
    8.7 创建输入面 123 gnQd#`  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9g7T~|P  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127  Dg@6o  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 n#*cVB81  
    9.2 定义布局设置 130 ?g'l/xuRe  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 yZ`\.GgC^&  
    9.4 编辑输入平面 132 6[cMPp x  
    9.5 设置模拟参数 134 GB#7w82  
    9.6 运行模拟 135 -a3C3!!  
    10 电光调制器 138 b#sO1MXv  
    10.1 定义电解质材料 139 SC#  
    10.2 定义电极材料 140 FEkx&9]  
    10.3 定义轮廓 141 \?j(U8mB>  
    10.4 绘制波导 144 e*tOXXY1  
    10.5 绘制电极 147 v[m>;Ubg&  
    10.6 静电模拟 149 PYZ8@G  
    10.7 电光模拟 151 H_{Yr+p  
    11 折射率(RI)扫描 155 Q-\: u~  
    11.1 定义材料和通道 155 ZR1EtvVG  
    11.2 定义布局设置 157 aa|xZ  
    11.3 绘制线性波导 160 \|Mz'*  
    11.4 插入输入面 160 fIu/*PFPVY  
    11.5 创建脚本 161 K$4Ky&89  
    11.6 运行模拟 163 ){v nmJJ%  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 n'SnqJ&}  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 s^cHR1^  
    12.1 定义材料 165 {'/8{dS  
    12.2 创建参考轮廓 166 Y9ru~&/o$  
    12.3 定义布局设置 166 IMj{n.y4  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Lr`yl$6  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 \n}cx~j  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 Qk((H~I}  
    13.1 定义材料 173 1c]GS&(RP  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 Ra/S46$  
    13.3 定义晶圆 174 hUqIjcuL4  
    13.4 创建器件 175 )Ipa5i>t  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 DUaj]V{_^  
    13.6 定义电极区域 178 ,+ WDa%R  
    E;yP.<PW  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 )gZ yW  
    13.8 运行模拟 182 uKK+V6}!kj  
    13.9 创建脚本 184 `On%1%k8  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 s q_ f[!  
    14.1 理论背景 186 H d :2  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 kEi!q  
    14.3 生成脚本数据 190 q%nWBmPZ~y  
    14.4 导出散射数据 193 zhS\|tI  
    14.5 创建臂 194 6:H@= fEv  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 f|u!?NGl  
    14.7 加载两个臂的文件 200 :AL nm0d  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 {$Qw]?Yv  
    14.9 连接元件 202 3qP! (*  
    14.10 运行模拟 203 p~qdkA<  
    14.11 创建图以查看结果 204 5-*/wKjLz  
    有兴趣可以扫码加微联系 +d<o2n4!  
    3:s!0ty"  
    i6aM}p<  
     
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