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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: 2023-11-23
    关键词: OptiBPM教程
    前  言 /}h71V!  
    ZXF AuF  
    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。 x.0k%H  
    GInZ53cQ  
    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。 ` <l/GwtAJ  
    ]7XkijNb  
    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。 -13P 2<i+  
    k"Z"$V2i  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 aTL8l.c2  
    zIAu3  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Lo$Z>u4(c  
    |.Y@^z;P3  
    《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 I =tyQ`  
    上海讯技光电科技有限公司
    \-$b o=s.  
    v&[X&Hu[  
    X]&;8  
    目 录 d'Ik@D]I  
    1 入门指南 4 %-1BA *J`|  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 h a,=LV  
    1.2 OptiBPM简介 5 -H ac^4uF  
    1.3 光波导介绍 8 W|r+J8  
    1.4 快速入门 8 ]RJb;  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 s{1Deek=  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 (^s&M  
    2.2 定义布局设置 29 ABq{<2iYN  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 pjKl)q  
    2.4 插入input plane 35 </+%R"`  
    2.5 运行模拟 39 Dh!iY0Lz  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ATMogxh  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ]Jq k C4|  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 U&]p!DV&;  
    3.2 定义布局设置 45 :cmI"Bo  
    3.3 创建一个弧形波导 46 TsFdy{/o*  
    3.4 插入入射面 49 53,,%Ue  
    3.5 选择输出数据文件 53 O yH!V&w  
    3.6 运行模拟 54 zV_-rf  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 aG8D%i0  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 fa+W9  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 eUKl Co  
    4.2 定义布局设置 61 \@}$Wjsl  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 @7HOL-i  
    4.4 插入输入面 62 -'H+lrmv  
    4.5 运行模拟 63 [b k&Nd[  
    4.6 预览最大值 65 ( /x@W`  
    4.7 绘制波导 69 ]|$$:e^U9  
    4.8 指定输出波导的路径 69 5%Fn^u:  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 dE}b8|</  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 q@M jeGs%  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 0Yzb=QMD  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #G!Adj+p5  
    5.1 定义波导材料 75 kO3k| 6f=  
    5.2 定义布局设置 76 SAll9W4  
    5.3 创建波导 76 J_wz'eIb0  
    5.4 修改输入平面 77 M(h H#_ $  
    5.5 指定波导的路径 78 \(>$mtS:  
    5.6 运行模拟 79 \]`(xxt1  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 qn"T? O  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 GY$?^&OO>  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 r4NT`&`g?  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Obc3^pV&  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 dzv,)X  
    6.2 定义布局结构 89  wpdEI(  
    6.3 绘制并定位波导 91 (&]15 FJ$1  
    6.4 生成布局脚本 95 +#I~#CV!  
    6.5 插入和编辑输入面 97 XX[Wwt  
    6.6 运行模拟 98 ])wMUJWg2  
    6.7 修改布局脚本 100 (Nlm4*{h  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 N evvA(M  
    7 应用预定义扩散过程 104 n#4J]Z@  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Lr\ B  
    7.2 定义布局设置 106 yoY)6cn@  
    7.3 设计波导 107 zT-"kK  
    7.4 设置模拟参数 108 Sd{"A0[A|  
    7.5 运行模拟 110 6dy4{i  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 \\G6c4 fC  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 u[|S*(P  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 BG8)bh k;/  
    7.9 创建上方的线性波导 112 pVa|o&,  
    8 各向异性BPM 115 JiLrwPex[  
    8.1 定义材料 116 pbvEIa-Y4  
    8.2 创建轮廓 117 _]ttKT(  
    8.3 定义布局设置 118 ~kJpBt7M  
    8.4 创建线性波导 120 (@o />T  
    8.5 设置模拟参数 121 c_qy)N  
    8.6 预览介电常数分量 122 +,^M{^%  
    8.7 创建输入面 123 2_\|>g|  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 >~>[}d;glw  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 RR[TW;  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 /aa;M*Qp  
    9.2 定义布局设置 130 wP':B AQ4U  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Aq]'.J =4  
    9.4 编辑输入平面 132 <~X6D?  
    9.5 设置模拟参数 134 n4&j<zAV{  
    9.6 运行模拟 135 MNmQ%R4jRN  
    10 电光调制器 138 gq1Y]t|4F  
    10.1 定义电解质材料 139 4H? Ma|,  
    10.2 定义电极材料 140 TXl9c 6  
    10.3 定义轮廓 141 g uWqHVSs  
    10.4 绘制波导 144 W1`ZS*12D  
    10.5 绘制电极 147 F_ Cz  
    10.6 静电模拟 149 G ]By_  
    10.7 电光模拟 151 x2wWp-Z  
    11 折射率(RI)扫描 155 #7T={mh  
    11.1 定义材料和通道 155 =e/4Gs0*  
    11.2 定义布局设置 157 be#"517  
    11.3 绘制线性波导 160 ,ToEK Id  
    11.4 插入输入面 160 h*Tiv^a  
    11.5 创建脚本 161 "a{f? .X.  
    11.6 运行模拟 163 oXkhj,{y5  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Tic9r i  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 YDD]n*&  
    12.1 定义材料 165 ,!4_Uc  
    12.2 创建参考轮廓 166 H,~In2Z  
    12.3 定义布局设置 166 4344PBj  
    12.4 用户自定义轮廓 167 w!7/;VJ3d  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Lpf=VyqC  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 i=QhX CM  
    13.1 定义材料 173 e'&{KD,-T  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 b7j#a#  
    13.3 定义晶圆 174 K_3ZJ  
    13.4 创建器件 175 +]vl8, 4@  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 @R{&>Q:.  
    13.6 定义电极区域 178 iNSJOS  
    R"([Y#>m  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182 mIodD)?{  
    13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 pBkPn+@  
    14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ;A!i V |  
    14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193 IPR396J+-  
    14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 S:QEHd_C  
    14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201 |-D.  
    14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203 `,[c??h  
    14.11 创建图以查看结果 204 j"s(?  
    Z9I./s9  
    有兴趣可以扫码加微联系 Qpq0j^\  
    %C<eR_  
     
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