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    [产品]波导光通信——《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: 2024-01-22
    前  言 7Z+4F=2ff  
    TS{ycGY  
    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。 |+Fko8-  
    }&OgIo+  
    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。 &k4)&LQJ  
    BHh%3Q  
    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。 yY$:zc"J  
    y9OxPq.Cy  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ,KHebv!  
    b-rgiR$cg  
    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。 ?|t9@r  
    t  Tky  
    《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 <k0$3&D  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 D> |R.{  
    IP E2t  
     k_;+z  
    目 录 X>`e(1`_O  
    1 入门指南 4 vf+GC*f  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 VnB"0 "%w  
    1.2 OptiBPM简介 5 `}YCUm[SI  
    1.3 光波导介绍 8 5P'<X p  
    1.4 快速入门 8 }x^q?;7xW  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;LM,<QJ  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 VYb6#sl  
    2.2 定义布局设置 29 6ZCSCBW  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 V~> x \  
    2.4 插入input plane 35 :eIu<_,}  
    2.5 运行模拟 39 k%5 o5Hx  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 V9tG2m Lf>  
    3 创建一个单弯曲器件 44 J~3+j6?%  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 D.hj9  
    3.2 定义布局设置 45 %,G&By&,  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ;-:Nw6 E  
    3.4 插入入射面 49 0T{Z'3^=  
    3.5 选择输出数据文件 53 #G;0yB:76  
    3.6 运行模拟 54 [nO\Q3c|@$  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 *-gd k9  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 `J%iFm/5*  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 &"(xd@V)]A  
    4.2 定义布局设置 61 tp-PE?  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 O(~74:#*  
    4.4 插入输入面 62 lj{Jw.t  
    4.5 运行模拟 63 zoUM<6q  
    4.6 预览最大值 65 h <s.o#8  
    4.7 绘制波导 69 -hx' T6G%  
    4.8 指定输出波导的路径 69 tCFXb6Cz  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 VfK8')IXk  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 '+6SkZ  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 &QaFX,N"  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 y6 bl&_  
    5.1 定义波导材料 75 +} al_.  
    5.2 定义布局设置 76 U8+5{,$\.  
    5.3 创建波导 76 =BN_Kvza^6  
    5.4 修改输入平面 77 bT^6AtsJ  
    5.5 指定波导的路径 78 SLyeonM-C  
    5.6 运行模拟 79 w%(Ats  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Sz.sX w;  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 1Y2]jz4  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8.S&J6  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 =i_ s#v[Y  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 r~&[Gaw  
    6.2 定义布局结构 89 aNX M~;5~  
    6.3 绘制并定位波导 91 2 1b  
    6.4 生成布局脚本 95 8<gYB$* S  
    6.5 插入和编辑输入面 97 u|v2J/_5Y  
    6.6 运行模拟 98 $IZ02ZM$  
    6.7 修改布局脚本 100 K"%_q$[YQ  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 g%P6f  
    7 应用预定义扩散过程 104 z+RA  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 n-/ {H4\  
    7.2 定义布局设置 106 +K6j p  
    7.3 设计波导 107 vkFq/+'U  
    7.4 设置模拟参数 108 (%&HufT  
    7.5 运行模拟 110 ~C|. .Z  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 f~HC%C YH  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 tVB9kxtE  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 }Zs y&K  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Pz+2(Z  
    8 各向异性BPM 115 ws!pp\F  
    8.1 定义材料 116 fwe4f  
    8.2 创建轮廓 117 Fj?gXc5{  
    8.3 定义布局设置 118 T d E.e(  
    8.4 创建线性波导 120 2U;6sn*e  
    8.5 设置模拟参数 121 p$mx  
    8.6 预览介电常数分量 122 L_TM]0D>7  
    8.7 创建输入面 123 I?2S{]!?  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :Pa^/i  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 MLbmz\8a  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 9/?@2  
    9.2 定义布局设置 130 b4 Y<  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130  `7v"(  
    9.4 编辑输入平面 132 ?Xdb%.   
    9.5 设置模拟参数 134 (gdi 2  
    9.6 运行模拟 135 _6y#?8RMB  
    10 电光调制器 138 8dgi"/[3  
    10.1 定义电解质材料 139 0Nvk|uI V[  
    10.2 定义电极材料 140 ]Alv5?E60  
    10.3 定义轮廓 141 reBAxmt   
    10.4 绘制波导 144 })v`` +  
    10.5 绘制电极 147 ! MTmG/^  
    10.6 静电模拟 149 <_o).hE{  
    10.7 电光模拟 151 sbeS9vE  
    11 折射率(RI)扫描 155 >-%tvrS%  
    11.1 定义材料和通道 155 2.,4b-^  
    11.2 定义布局设置 157 A_:CGtv:  
    11.3 绘制线性波导 160 aR- ?t14  
    11.4 插入输入面 160 0Yzm\"Ggv  
    11.5 创建脚本 161  ;rH<  
    11.6 运行模拟 163 U ]o  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 bdS  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 YadG05PDe  
    12.1 定义材料 165 @%aU)YDwi  
    12.2 创建参考轮廓 166 r]sN I[  
    12.3 定义布局设置 166 -~Ll;}nZC  
    12.4 用户自定义轮廓 167 xtWwz}^8]  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 bS1?I@  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 8^ ujA  
    13.1 定义材料 173 4p}?QR>tZ  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 W@b Z~Q9  
    13.3 定义晶圆 174 [w1 4hHnq  
    13.4 创建器件 175 })V^t3  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 IqA'Vz,lL  
    13.6 定义电极区域 178 ?:sk [f6  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] S S)9+0$  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 D1ep7ykY  
    13.8 运行模拟 182 w \U?64  
    13.9 创建脚本 184 ij=_h_nA  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ;4MC/Q/  
    14.1 理论背景 186 L?Fb}  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 eBZ94rA]  
    14.3 生成脚本数据 190 io[>`@=  
    14.4 导出散射数据 193 !l(O$T9 T  
    14.5 创建臂 194 ;h7W(NO~z  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197  l_2B  
    14.7 加载两个臂的文件 200 #CV;Np  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ?LwBF;Y  
    14.9 连接元件 202 Sc.@u3  
    14.10 运行模拟 203 z]49dCN  
    14.11 创建图以查看结果 204 k#oe:u`<  
    {%&!x;%  
    ]有兴趣可以扫码加微联系 B - 1Kfc  
     
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