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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 B'hN3.  
    Lk]W?  
    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。 2v`Q;%7O  
    BV)) #D9  
    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。 xs^wRE_  
    <AN5>:k[pM  
    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。 ^ pNA_s!S  
    -u^f;4|u  
    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。 'B;n&tJ   
    $QnsP#ePN  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 YM&i  
    <N8z<o4rku  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 .s%dP.P:i1  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 9R99,um$  
    9cQ;h37J>  
    jGEmf<q&u  
    目 录 "J{A}g[  
    1 入门指南 4 }oL l? L  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 M:t"is  
    1.2 OptiBPM简介 5 >9,LN;Ic  
    1.3 光波导介绍 8 ke2}@|?t  
    1.4 快速入门 8  tPChVnB  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 V?- ]ZkI  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Bejk^V~  
    2.2 定义布局设置 29 I.- I4F)D  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 _Jn@+NoO  
    2.4 插入input plane 35 ss4YeZa  
    2.5 运行模拟 39 \u*[mrX_B:  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 h$#|s/  
    3 创建一个单弯曲器件 44 oA+'9/UY  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 df{6!}/(  
    3.2 定义布局设置 45 5l]qhi3f  
    3.3 创建一个弧形波导 46 /hYFOZ  
    3.4 插入入射面 49 ->'xjD  
    3.5 选择输出数据文件 53 J@qwz[d i  
    3.6 运行模拟 54 ) ):w`^6  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 tja7y"(]  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ]\F}-I[  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 1IN^,A]r2h  
    4.2 定义布局设置 61 3 (F+\4aRm  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 @c=bH>Oz  
    4.4 插入输入面 62 %FJB9?9=|  
    4.5 运行模拟 63 Lj1>X2.gD  
    4.6 预览最大值 65 j/uzsu+  
    4.7 绘制波导 69 Ee^>Q*wahw  
    4.8 指定输出波导的路径 69 =D Tbz3<  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 u@T,8  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 _VJG@>F9-  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 p:xVi0  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 nTHCb>,vM  
    5.1 定义波导材料 75 J+=?taZ  
    5.2 定义布局设置 76 %$F_oO7"  
    5.3 创建波导 76 "\qm+g  
    5.4 修改输入平面 77 6|Xm8,]yRw  
    5.5 指定波导的路径 78 wu3p2#-Z  
    5.6 运行模拟 79 r#w.y g4EX  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 yc0_ 7Im?  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 kyL]4:@W`  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 B<jVo%og  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88  AtP!.p"j  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88  g:?p/L  
    6.2 定义布局结构 89 Nuaq{cl  
    6.3 绘制并定位波导 91 f`-UC_(;  
    6.4 生成布局脚本 95 +THK Jn!>  
    6.5 插入和编辑输入面 97 O5ZR{f&  
    6.6 运行模拟 98 sV`p3L8pl  
    6.7 修改布局脚本 100 :`Xg0J+P  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 T&->xe f=  
    7 应用预定义扩散过程 104 mA4]c   
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 fz<GPw  
    7.2 定义布局设置 106 Hu"TEhW(2  
    7.3 设计波导 107 uE'Kk8  
    7.4 设置模拟参数 108 \Z_29L w=  
    7.5 运行模拟 110 Z<`:xFy(  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :_pn|  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 X{P=2h#g  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 9lB$i2G>Zw  
    7.9 创建上方的线性波导 112 y>]Yq-  
    8 各向异性BPM 115 "B0I$`~wu  
    8.1 定义材料 116 c:2LG_mQ  
    8.2 创建轮廓 117 0?=a$0_C  
    8.3 定义布局设置 118 m:c .dei5  
    8.4 创建线性波导 120 t>eeOWk3  
    8.5 设置模拟参数 121 0lS=-am  
    8.6 预览介电常数分量 122 40%<E  
    8.7 创建输入面 123 `{xKU8j^  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 U&gI_z[  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 (1Klj+"p%  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 F_~A8y  
    9.2 定义布局设置 130 .DHQJ|J-1  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 $J*lD -h-  
    9.4 编辑输入平面 132 Uwg*kJ3H  
    9.5 设置模拟参数 134 =$uSa7t#  
    9.6 运行模拟 135 =a(]@8$!1  
    10 电光调制器 138 2!GyQ@&[W  
    10.1 定义电解质材料 139 ) h=[7}|  
    10.2 定义电极材料 140 VTK +aI  
    10.3 定义轮廓 141 yo :63CPP  
    10.4 绘制波导 144 ,&s%^I+CC  
    10.5 绘制电极 147 Vj6 w7hz  
    10.6 静电模拟 149 m=V69 a#  
    10.7 电光模拟 151 Cps' l  
    11 折射率(RI)扫描 155 Uac.8wQh  
    11.1 定义材料和通道 155 t<MO~_`!  
    11.2 定义布局设置 157 63c\1]YB.  
    11.3 绘制线性波导 160 L+_ JKc  
    11.4 插入输入面 160 &p5^Cjy L  
    11.5 创建脚本 161 8j}o\!H  
    11.6 运行模拟 163 r+,JM L   
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 x2tcr+o  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 kn}bb*eZ  
    12.1 定义材料 165 .yQ<  
    12.2 创建参考轮廓 166 K?*p|&Fi?8  
    12.3 定义布局设置 166 N$M:&m3^  
    12.4 用户自定义轮廓 167 {gI%-  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 OXF/4Oe  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 t]8nRZ1  
    13.1 定义材料 173 \Yr&vX/[p  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 s,H }km  
    13.3 定义晶圆 174 .-GC,&RO  
    13.4 创建器件 175 DUb8 HgcV}  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 rA A?{(!9x  
    13.6 定义电极区域 178 o>A']+`E u  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] vPD%5 AJN  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ;Hn>Ew  
    13.8 运行模拟 182 +.McC$!s  
    13.9 创建脚本 184 TbgIr  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 c=33O,_  
    14.1 理论背景 186 t""d^a#Dp  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 *|6*jU  
    14.3 生成脚本数据 190 e)aH7Jj#  
    14.4 导出散射数据 193 9 !V,++j  
    14.5 创建臂 194 #BX}j&h_  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ]fJ9.Js  
    14.7 加载两个臂的文件 200 .Zr3!N.t  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 $'COsiK7  
    14.9 连接元件 202 (Ji=fh+  
    14.10 运行模拟 203 yZ,S$tSR  
    14.11 创建图以查看结果 204 E=t^I/f)E  
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    ]有兴趣可以扫码加微联系 Tfw5i,{  
     
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