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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 NK_|h %  
    u/zBz*zh  
    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。 ?{{w[U6NE  
    X W)TI  
    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。 u epyH  
    Bh>L"'.2  
    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。 N@q}eGe  
    jVj5; }  
    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。 `Lf'/q   
    Aw o)a8e  
    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。 Jg6Lr~!i  
    l4Xz r:]  
    《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 WNjwv/  
    ':'g!b`/  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 tli.g  
    )D)5 `n)  
    目 录
    c7Z4u|G  
    1 入门指南 4 _FLEz|%~  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 hRcb}>pr  
    1.2 OptiBPM简介 5 o`?rj!\  
    1.3 光波导介绍 8 S&op|Z)1  
    1.4 快速入门 8 &1xCPKIr  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 T(4d5 fY  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 K"}fD;3  
    2.2 定义布局设置 29 (!os &/",  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 o\AnM5  
    2.4 插入input plane 35 7io["zW  
    2.5 运行模拟 39 @=Kq99=\U  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 iTVe8eI  
    3 创建一个单弯曲器件 44 \U~4b_aN  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 jcH@*c=%e  
    3.2 定义布局设置 45 CT|+?  
    3.3 创建一个弧形波导 46 30Q p^)K  
    3.4 插入入射面 49 !Brtao"m  
    3.5 选择输出数据文件 53 =P- &dN  
    3.6 运行模拟 54 INZVe(z  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ,g`%+s7u  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ~}/Dl#9R!  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Pf?kNJ*Tv)  
    4.2 定义布局设置 61 =BsV`p7rU  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 CI|lJ  
    4.4 插入输入面 62 &c`-/8c  
    4.5 运行模拟 63 ^ k^y|\UtZ  
    4.6 预览最大值 65 30Yis_l2h  
    4.7 绘制波导 69 )M*w\'M  
    4.8 指定输出波导的路径 69 s:`i~hjq  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 cH]tZ$E`  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 &v\F ah U  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 DA =U=F  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #m+!<  
    5.1 定义波导材料 75 =bC +1 C  
    5.2 定义布局设置 76 9N ]Xa  
    5.3 创建波导 76 q^@*{H  
    5.4 修改输入平面 77 H^_,e= j  
    5.5 指定波导的路径 78 &4'< {  
    5.6 运行模拟 79 jXcJ/g(X3  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 fGgt[f[  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 r;cDYg  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 0MQ= Rt  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 y>{: [L9*  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 'X~tt#T  
    6.2 定义布局结构 89 ]AP1+ &9fN  
    6.3 绘制并定位波导 91 I Mgd2qIC  
    6.4 生成布局脚本 95 NOz3_k  
    6.5 插入和编辑输入面 97 C \ Cc[v  
    6.6 运行模拟 98 Fc[KIG3@  
    6.7 修改布局脚本 100 yIw}n67  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 > =>/~dIb  
    7 应用预定义扩散过程 104 BT_]=\zi  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 fJ,N.O+9E  
    7.2 定义布局设置 106 rvA>khu0/  
    7.3 设计波导 107 h#rP]o@  
    7.4 设置模拟参数 108 .@dC]$2=  
    7.5 运行模拟 110 !`ol&QQ#  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ! \] ^c  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ,RP-)j"Wff  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 R^Rc!G}  
    7.9 创建上方的线性波导 112 c=\tf~}^Ms  
    8 各向异性BPM 115 ^Fk;t  
    8.1 定义材料 116 [ X*p [  
    8.2 创建轮廓 117 6*8Wtq  
    8.3 定义布局设置 118 ! VwU=5  
    8.4 创建线性波导 120 Z['.RF'`  
    8.5 设置模拟参数 121 #mH@ /6,#[  
    8.6 预览介电常数分量 122 h\RX/C!+  
    8.7 创建输入面 123 5 s7BUT  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 tMr7d  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Z\$Hg G  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 VJ*1g+c  
    9.2 定义布局设置 130 0SpB 2>_  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 }A9#3Y|F  
    9.4 编辑输入平面 132 jiI=tg;  
    9.5 设置模拟参数 134 G1:}{a5i_  
    9.6 运行模拟 135 IQQv+af5  
    10 电光调制器 138 ;5a$ OM  
    10.1 定义电解质材料 139 O5dS$[`j\p  
    10.2 定义电极材料 140 [X(m[u'%  
    10.3 定义轮廓 141 ;qx#]Z0 <  
    10.4 绘制波导 144 Rq4; {a/j  
    10.5 绘制电极 147 MB}nn&u#  
    10.6 静电模拟 149 :cpj{v;s  
    10.7 电光模拟 151 J,a&"eOZ  
    11 折射率(RI)扫描 155 <y 4(!z"  
    11.1 定义材料和通道 155 WR+j?Fcf  
    11.2 定义布局设置 157 u09Tlqh0 3  
    11.3 绘制线性波导 160 6#w>6g4V~R  
    11.4 插入输入面 160 zcpL[@B  
    11.5 创建脚本 161 , 3R=8  
    11.6 运行模拟 163 X<ex >sM  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 2j\_svw'  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 <J%qzt}  
    12.1 定义材料 165 .=y=Fv6X  
    12.2 创建参考轮廓 166 \0@DOW22C  
    12.3 定义布局设置 166 6]4~]!  
    12.4 用户自定义轮廓 167 3 ML][|TR  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 eSPS3|YYn  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 vrn4yHoZ  
    13.1 定义材料 173 SA, ~q&  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 '2,~'Zk  
    13.3 定义晶圆 174 /4{WT?j  
    13.4 创建器件 175 ]&'!0'3`  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 :@w~*eK~  
    13.6 定义电极区域 178 $-_" SWG.  
    )1<0c@g=  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 )! [B(  
    13.8 运行模拟 182 goM;Pf "<  
    13.9 创建脚本 184 B<W}:>3  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 hzD)yf  
    14.1 理论背景 186 #1YMpL  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ODJ"3 J  
    14.3 生成脚本数据 190 4+olyBht  
    14.4 导出散射数据 193 :kZ]Swi 5  
    14.5 创建臂 194 'r'=%u$1C  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 g$(Y\`zw  
    14.7 加载两个臂的文件 200 b"g^Jm! j  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 0%xktf  
    14.9 连接元件 202 V[ UOlJ  
    14.10 运行模拟 203 3s\UU2yr  
    14.11 创建图以查看结果 204 %p7 ?\>  
    有兴趣可以扫码加微联系 mR}8}K]L  
    &{)<Q(g  
    !D22HSv(w  
     
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