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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'*CCrCL  
    Eyk:pnKJb  
    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。 Tz.okCo]z  
    <exyd6iI  
    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。 iC^91!<  
    |8[!`T*s  
    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。 HINk&)FC  
    c&wiTvRV  
    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。 w^ofH-R/  
    4}cxSl]jf!  
    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。 Y8IC4:EO  
    $UK m[:7  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Y}s6__  
    /L@o.[H  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 3XQe? 2:<  
    -e_TJA  
    目 录
    fk X86  
    1 入门指南 4 AcH!KbYf  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 x>BFK@#  
    1.2 OptiBPM简介 5 OT=1doDp  
    1.3 光波导介绍 8 Rbr:Q]zGN  
    1.4 快速入门 8 Y"KJ`Rx  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ^-n^IR}J  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 q _K@KB  
    2.2 定义布局设置 29 "$K]+0ryG<  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 *<SXzJ(  
    2.4 插入input plane 35 c(FGW7L<  
    2.5 运行模拟 39 (a-Lx2T  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 )K$xu(/K  
    3 创建一个单弯曲器件 44 @|">j#0  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 5rCJIl.  
    3.2 定义布局设置 45 &(Hw:W 9  
    3.3 创建一个弧形波导 46 |wQ3+WN|  
    3.4 插入入射面 49 Bz>f  
    3.5 选择输出数据文件 53 u8|CeA  
    3.6 运行模拟 54 !Y7$cU &  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Cc`-34/%  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 r2i]9>w  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 \+Y=}P>  
    4.2 定义布局设置 61 *&_cp]3-WF  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 cq gCcO ,  
    4.4 插入输入面 62 BI*0JKQu  
    4.5 运行模拟 63 B^zg#x#8  
    4.6 预览最大值 65 G973n  
    4.7 绘制波导 69 #r?[@aJ  
    4.8 指定输出波导的路径 69 xw_$1 S  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 v''J@F7  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 |]?W`KN0  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 %Ny1H/@Q1+  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 `nEqw/I  
    5.1 定义波导材料 75 eX}aa0  
    5.2 定义布局设置 76 A:z  
    5.3 创建波导 76 .H qJ)OH  
    5.4 修改输入平面 77 Ars*H,9>e  
    5.5 指定波导的路径 78 0YfmAF$/B  
    5.6 运行模拟 79 0o6o<ggi  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 +\&6Zbn  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 5T(cy  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ~Jsu"kr  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 'o0o.&/=  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6|3 X*Orn  
    6.2 定义布局结构 89 !^0vi3I  
    6.3 绘制并定位波导 91 8)pL0bg  
    6.4 生成布局脚本 95 S<'_{uz  
    6.5 插入和编辑输入面 97 #=ij</  
    6.6 运行模拟 98 B^GMncZO  
    6.7 修改布局脚本 100 a$^)~2U{  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 gYk5}E-  
    7 应用预定义扩散过程 104 gE=9K @  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 1|H4]!7kE  
    7.2 定义布局设置 106 u#^l9/tl  
    7.3 设计波导 107 >JY\h1+ H  
    7.4 设置模拟参数 108 Y= =5\;-  
    7.5 运行模拟 110 9h)8Mq+M  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 E?KPez  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .Z"`:4O   
    7.8 添加一个新的轮廓 111 c9CFGo?)N  
    7.9 创建上方的线性波导 112 CRNi*u  
    8 各向异性BPM 115 _G.!^+)kEm  
    8.1 定义材料 116 NW3qs`$-(  
    8.2 创建轮廓 117 um_J%v6ER  
    8.3 定义布局设置 118 !hS)W7!ik  
    8.4 创建线性波导 120 0a<h,s0"2  
    8.5 设置模拟参数 121 a'Zw^g  
    8.6 预览介电常数分量 122 gV h&c 4  
    8.7 创建输入面 123 n|DMj[uT  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 9Hb|$/FD  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 {^uiu^RAc  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 qP##C&+#q  
    9.2 定义布局设置 130 cTRtMk%^  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 2*#i/SE_  
    9.4 编辑输入平面 132 S-~)|7d.  
    9.5 设置模拟参数 134 HJym|G>%?  
    9.6 运行模拟 135 XIZN9/;  
    10 电光调制器 138 kw gLK@@%1  
    10.1 定义电解质材料 139 LayK&RwL  
    10.2 定义电极材料 140 aot2F60J,  
    10.3 定义轮廓 141 ]vs}-go  
    10.4 绘制波导 144 d]^m^  
    10.5 绘制电极 147 Iu`S0#+  
    10.6 静电模拟 149 JZ5";*,  
    10.7 电光模拟 151 G{>PYLxOb  
    11 折射率(RI)扫描 155 .sM,U  
    11.1 定义材料和通道 155 B)L0hi  
    11.2 定义布局设置 157 J-uQF|   
    11.3 绘制线性波导 160 M l@F  
    11.4 插入输入面 160 mEi(DW)(  
    11.5 创建脚本 161 IhZn  
    11.6 运行模拟 163 nHq4f&(H  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 <%m1+%mA.  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 )S`[ gK  
    12.1 定义材料 165 K\8zhY  
    12.2 创建参考轮廓 166 yqL"YD  
    12.3 定义布局设置 166 PUZcb+%]h  
    12.4 用户自定义轮廓 167 %eIaH!x:  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 TBO g.y]  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 =_ N[mR^  
    13.1 定义材料 173 BKb#\(95*  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 6<QC|>p  
    13.3 定义晶圆 174 B9$f y).Gp  
    13.4 创建器件 175 .QZjJ9pvK  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 &IzNoB  
    13.6 定义电极区域 178 |K{ d5\_  
    4cPZGZ{U  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 LW.j)wB]  
    13.8 运行模拟 182 4pQf*l8e  
    13.9 创建脚本 184 Ok{1{EmP  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 EQd<!)HZ  
    14.1 理论背景 186 V.qH&FJ=l  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 aT}Hc5L,b  
    14.3 生成脚本数据 190 Cj`~ntMN  
    14.4 导出散射数据 193 fsw[ R0B  
    14.5 创建臂 194 p'%S{v@5((  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 i\b^}m8c.N  
    14.7 加载两个臂的文件 200 C,$o+q*)W9  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 >1Hv c7DP  
    14.9 连接元件 202 DmPsE6G}  
    14.10 运行模拟 203 <DR! AR)  
    14.11 创建图以查看结果 204 !5?_)  
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