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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 J5Tl62}  
    .ZrQ{~t  
    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。 pJ#R :#P  
    ,2%>e"%  
    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。 )xQA+$H#4  
    [sY>ac  
    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。 MW+]w~7_Q  
    7Jm9,4]  
    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。 )LwB  
    xCV3HnZ  
    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。 `_'I 9,.a  
    ^kMgjS}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 h&vq}  
    l~M86 h  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 ,wlh0;,  
    pr[[)[]/  
    目 录
    Gu:aSb  
    1 入门指南 4 F3b[L^Km]  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 )*iSN*T8q  
    1.2 OptiBPM简介 5 NTVdSK7z~H  
    1.3 光波导介绍 8 h30~2]hH  
    1.4 快速入门 8 '7{0k{  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 >i4UU0m  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 SL/ FMYdd  
    2.2 定义布局设置 29 Z;W`deA  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 !58-3F%P  
    2.4 插入input plane 35 -<i&`*zG  
    2.5 运行模拟 39 @fbB3  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 .Tdl'y:..  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ;ePmN|rq;  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 E#T-2^nD  
    3.2 定义布局设置 45 U&/Jh^Yy  
    3.3 创建一个弧形波导 46 h"')D  
    3.4 插入入射面 49 q7wd96G:  
    3.5 选择输出数据文件 53 It4J \S  
    3.6 运行模拟 54 /9WR>NUAO  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 g/4.^c  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 d3(T=9;f2  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !\8j[QS!  
    4.2 定义布局设置 61 quU%9m \S`  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Ajhrsa\~a  
    4.4 插入输入面 62 Db= iJ68  
    4.5 运行模拟 63 5_nkN`x  
    4.6 预览最大值 65 kO\(6f2|x  
    4.7 绘制波导 69 . c+RFX@0  
    4.8 指定输出波导的路径 69 Vcl"qz@Fj  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 l0b Y  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Ne.W-,X^cL  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ~/h P6*  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 \sF}NBNT@  
    5.1 定义波导材料 75 z1F[okLA  
    5.2 定义布局设置 76 h]c-x(+  
    5.3 创建波导 76 yU*j{>%RsK  
    5.4 修改输入平面 77 HlY4%M5q/  
    5.5 指定波导的路径 78 Hi9;i/  
    5.6 运行模拟 79 (9$/r/-a  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 a)[XJLCQ  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 %"DEgI P  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 u /cL[_Q  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 v/Z}|dT"  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 U\ y?P:yy  
    6.2 定义布局结构 89 ^gh/$my;  
    6.3 绘制并定位波导 91 VD +8j29  
    6.4 生成布局脚本 95 SA{A E9y  
    6.5 插入和编辑输入面 97 5 8p_b  
    6.6 运行模拟 98 rGRxofi.  
    6.7 修改布局脚本 100 vBQ5-00YY=  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 F1)Q#ThF\  
    7 应用预定义扩散过程 104 co<){5zOT  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 #* S0d1  
    7.2 定义布局设置 106 +:~&"U^ z&  
    7.3 设计波导 107 D_9&=a a'  
    7.4 设置模拟参数 108 T2} I,{U  
    7.5 运行模拟 110 [FC7+ Ey^  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 }` Q'!_`  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9.lSF  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 {{[).o/  
    7.9 创建上方的线性波导 112 r[ ' T.yo  
    8 各向异性BPM 115 u sR19_E-  
    8.1 定义材料 116 |VlAt#E  
    8.2 创建轮廓 117 s>"=6gb  
    8.3 定义布局设置 118 X!CLOHVA a  
    8.4 创建线性波导 120 [lQp4xgxi  
    8.5 设置模拟参数 121 #'^p-Jdm  
    8.6 预览介电常数分量 122 xp1 +C{  
    8.7 创建输入面 123 c$?qN&X_K  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 e&7GW9FSg  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 //e.p6"8h  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 H<%7aOwO2  
    9.2 定义布局设置 130 BYVp~!u  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 7-w +/fv  
    9.4 编辑输入平面 132 }o=R7n%  
    9.5 设置模拟参数 134 zScV 9,H1  
    9.6 运行模拟 135 wv ,F>5P  
    10 电光调制器 138 *A GC[w}/  
    10.1 定义电解质材料 139 T6Ue\Sp'  
    10.2 定义电极材料 140 }&rf'E9  
    10.3 定义轮廓 141 ^gH.5L0]gH  
    10.4 绘制波导 144 ^P:9iu)+]~  
    10.5 绘制电极 147 3l`yy])t  
    10.6 静电模拟 149 f>waF u-  
    10.7 电光模拟 151 s3_i5,y  
    11 折射率(RI)扫描 155 zEF3B  
    11.1 定义材料和通道 155 EZIMp8^  
    11.2 定义布局设置 157 11X-X  
    11.3 绘制线性波导 160 27t:-O  
    11.4 插入输入面 160 ;r- \h1iA'  
    11.5 创建脚本 161 !F;W#Gc  
    11.6 运行模拟 163 -YA1Uk  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 @a>+r1  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 *u 3K8"XZ  
    12.1 定义材料 165 A:p7\Kp;5}  
    12.2 创建参考轮廓 166 sTeL4g|%{  
    12.3 定义布局设置 166 ^%#v AS  
    12.4 用户自定义轮廓 167 6rt.ec(  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ;r^8In@6  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ~Rk6@&ZS}  
    13.1 定义材料 173 =o{zw+|% %  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 vay_QxB5  
    13.3 定义晶圆 174 \P}~ICZA  
    13.4 创建器件 175 ub+>i  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 k-Jj k3  
    13.6 定义电极区域 178 XdLB1H  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 I#Iu:,OT  
    13.8 运行模拟 182 S<88>|&n]  
    13.9 创建脚本 184 c pgHF`nt  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 jf*M}Q1jHE  
    14.1 理论背景 186 Z)62/`C)  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 -g;iMqh#  
    14.3 生成脚本数据 190 w;}P<K  
    14.4 导出散射数据 193 [% |i  
    14.5 创建臂 194 ,U],Wu)  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 3UslVj1u  
    14.7 加载两个臂的文件 200 RA>xol~xy  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 E:&=A 4 %  
    14.9 连接元件 202 ]*%0CDY6`N  
    14.10 运行模拟 203 C[&  \Xq  
    14.11 创建图以查看结果 204 !j%vUe;t  
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