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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: 2024-02-23
    前  言 _nR8L`l*z  
    YJw9 d]  
    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。 BoB2q(  
    ]1 #&J(  
    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。 4C(vBKl  
    A>6 b 6  
    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。 i0uBb%GMT  
    0s = h*"[  
    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。 XD`QU m  
    0lNVQxG  
    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。 UA[2R1}d  
    #Zpp*S55  
    《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 2}u hPW+  
    zCD?5*7  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 a z 7Vy-  
    f>JuxX\G  
    目 录
    dt Q>4C"N  
    1 入门指南 4 p.q :vI$J  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 Lj"~6l`)  
    1.2 OptiBPM简介 5 WYTeu "  
    1.3 光波导介绍 8  C~vU  
    1.4 快速入门 8 oC>QJ(o,8  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 [ADr _  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 9Ot;R?>(  
    2.2 定义布局设置 29 @oC8:  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 TH2D;uv  
    2.4 插入input plane 35 SoODss~X  
    2.5 运行模拟 39 u~yJFIo  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 <ns[( Q  
    3 创建一个单弯曲器件 44 -zg,pK$+  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 1)u 3  
    3.2 定义布局设置 45 2O {@W +Mt  
    3.3 创建一个弧形波导 46 KyW6[WA9  
    3.4 插入入射面 49 .-+_>br~  
    3.5 选择输出数据文件 53 |XxA Fje  
    3.6 运行模拟 54 cbl@V 1  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 `G\uTCpk  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Vb06z3"r  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 I#Ay)+D  
    4.2 定义布局设置 61 z 8M^TV  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 >2`)S{pBD  
    4.4 插入输入面 62 S#qd#Zk|Y  
    4.5 运行模拟 63 xA]CtB*o7  
    4.6 预览最大值 65 ,#&lNQ'I  
    4.7 绘制波导 69 @(PYeXdV6&  
    4.8 指定输出波导的路径 69 `h12  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 } ab@Nd$  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 xBd#  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 <OF7:f  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 dg 0`0k  
    5.1 定义波导材料 75 0F sz  
    5.2 定义布局设置 76 u&`7 C  
    5.3 创建波导 76 b9[;qqq@'  
    5.4 修改输入平面 77 $<2r;'?0D  
    5.5 指定波导的路径 78 A] pLq`  
    5.6 运行模拟 79 }% JLwN  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 HDYr?t~V  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ?U~C= F?K  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 jdQ`Y+BC  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 zu<b#Wv  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 4)+MvKxjS  
    6.2 定义布局结构 89 X>2_G ol!  
    6.3 绘制并定位波导 91 D61CO-E(D  
    6.4 生成布局脚本 95 < i*v  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ex7zg!  
    6.6 运行模拟 98 M *BDrM  
    6.7 修改布局脚本 100 X>EwJ"q#  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 E#r6e+e1Q%  
    7 应用预定义扩散过程 104 *}Zd QJL  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 v0|A N  
    7.2 定义布局设置 106 rH8^Fl&jT  
    7.3 设计波导 107 eIK8J,-  
    7.4 设置模拟参数 108 I\PhgFt@O  
    7.5 运行模拟 110 y.2_5&e/  
    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`CU?D  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ZO{uG(u  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 vL@N21u  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Bp 6jF2  
    8 各向异性BPM 115 jDI O,XuF  
    8.1 定义材料 116 8s pGDg\g  
    8.2 创建轮廓 117 1Vt7[L*  
    8.3 定义布局设置 118 $n& alcU  
    8.4 创建线性波导 120 ]p:x,%nm  
    8.5 设置模拟参数 121 wxVf6`  
    8.6 预览介电常数分量 122 2 ]5dSXD  
    8.7 创建输入面 123 d*Dq=.F(  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Zalgg/.  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 +I#4+0f  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 X0J@c "%0  
    9.2 定义布局设置 130 @26H;  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 7g_:Gv~v  
    9.4 编辑输入平面 132 0e9W>J9  
    9.5 设置模拟参数 134 m `~/]QQ  
    9.6 运行模拟 135 ~PP*k QZlJ  
    10 电光调制器 138 g<{/mxv/  
    10.1 定义电解质材料 139 U|6ME%xm  
    10.2 定义电极材料 140 FiJJe  
    10.3 定义轮廓 141 ^RrufwUA  
    10.4 绘制波导 144 *DObtS_ 6  
    10.5 绘制电极 147 B;Ab`UX#t  
    10.6 静电模拟 149 #>GUfhou)  
    10.7 电光模拟 151 HS.3PE0^C  
    11 折射率(RI)扫描 155 &\4AvaeA8y  
    11.1 定义材料和通道 155 PmyS6a@  
    11.2 定义布局设置 157 ~ z*  
    11.3 绘制线性波导 160 cW;to Q!P  
    11.4 插入输入面 160 :M9'wg  
    11.5 创建脚本 161 @4Z>;  
    11.6 运行模拟 163 yd[}?  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 #qT97NQ  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 'W usEME  
    12.1 定义材料 165 1BwCJ7?8  
    12.2 创建参考轮廓 166 +u' ?VBv  
    12.3 定义布局设置 166 ~{iBm"4  
    12.4 用户自定义轮廓 167 &10vdAnBRC  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 1U.se` L  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 9"1 0:\U  
    13.1 定义材料 173 / *xP`'T  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 S9J<3 =  
    13.3 定义晶圆 174 db`xlvrCY  
    13.4 创建器件 175 aAiSP+#  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 'x{g P?.  
    13.6 定义电极区域 178 -q|K\>tgU  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 +'Pl?QyH  
    13.8 运行模拟 182 1VL!0H  
    13.9 创建脚本 184 gN$.2+:  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 |`_qmk[:R  
    14.1 理论背景 186 &0SX*KyI  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 z8{ kwz  
    14.3 生成脚本数据 190 8hba3L_Z  
    14.4 导出散射数据 193 zvYkWaa_Qz  
    14.5 创建臂 194 a_4Ny  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ))|Wm}  
    14.7 加载两个臂的文件 200 K#H}=Y A  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 z:-a7_   
    14.9 连接元件 202  XWV)   
    14.10 运行模拟 203 I8@NQ=UV0  
    14.11 创建图以查看结果 204 x$d3 fsEE  
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    )9MmL-7K  
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