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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 IrP6Rxh  
    F>q%~  
    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。 &2Cu"O'.i  
    m,]h7xx  
    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。 f;W>:`'  
    =Rf!i78c5  
    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。 }'TZ)=t{J  
    ~o/e0  
    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。 A$'rT|>se  
     0c:j wtf  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Dmk~t="Y  
    X@7e 7  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 j0K}nS\ P  
    VV~Kgy  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 8:UV;5@  
    !7kca#,X  
    目 录
    T$xY]hqr  
    1 入门指南 4 DvXbbhp  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 )x&}{k6 %  
    1.2 OptiBPM简介 5 kF *^" Cn  
    1.3 光波导介绍 8 FBK6{rLMc  
    1.4 快速入门 8 @MGc_"b  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 I'RhA\`  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 yu62$ d  
    2.2 定义布局设置 29 \c$! C8z  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 "^@0zy@x  
    2.4 插入input plane 35 9G}Crp  
    2.5 运行模拟 39 M&O .7B1}  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 H`ZUI8-  
    3 创建一个单弯曲器件 44 lo!_;`v=U  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 owc#RW9 7  
    3.2 定义布局设置 45 i(XqoR-x  
    3.3 创建一个弧形波导 46 \lpR+zaF  
    3.4 插入入射面 49 +-OqO3R  
    3.5 选择输出数据文件 53 (f|3(u'e?  
    3.6 运行模拟 54 6~0. YZ9  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 t.oP]_mI  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 =h 2zIcj  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 !pLQRnI}6  
    4.2 定义布局设置 61 lGZ^ 8  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6rOd80\  
    4.4 插入输入面 62 5*pCb,z>q  
    4.5 运行模拟 63 $n?@zd@53  
    4.6 预览最大值 65 H{ CG/+x  
    4.7 绘制波导 69 IGd]!  
    4.8 指定输出波导的路径 69 [SJ*ks,]  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 &iDX+*(  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 [MKL>\U  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 W[R o)  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 <M|kOi  
    5.1 定义波导材料 75 n089tt=TE  
    5.2 定义布局设置 76 A/EW57v"  
    5.3 创建波导 76 &8 ~+^P1w  
    5.4 修改输入平面 77 [,TuNd  
    5.5 指定波导的路径 78 LHb(T` .=  
    5.6 运行模拟 79 D?3^>h  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 D f H>UA  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 G-]ndrTn  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 .* xaI+:  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 iIoeG_^*Y  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Wo@0yF@  
    6.2 定义布局结构 89 A~6:eappH  
    6.3 绘制并定位波导 91 Vn-y<*np  
    6.4 生成布局脚本 95 |A#pG^  
    6.5 插入和编辑输入面 97 @exeHcW61  
    6.6 运行模拟 98 x 2\ ,n  
    6.7 修改布局脚本 100 hX~d1.]Y  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Eh)PZvH  
    7 应用预定义扩散过程 104 #,1Kum bG3  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 d tw4cG  
    7.2 定义布局设置 106 O$ 7R<V  
    7.3 设计波导 107 ,=tPh4>  
    7.4 设置模拟参数 108 ?6F\cl0.  
    7.5 运行模拟 110 tB_GEt2M  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 EencMi7J  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 FDA``H~  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 -# [=1 Y  
    7.9 创建上方的线性波导 112 qJb9JL$s  
    8 各向异性BPM 115 A&OU;j]  
    8.1 定义材料 116 +wU9d8W  
    8.2 创建轮廓 117 ao]Dm#HiO  
    8.3 定义布局设置 118 |#);^z_  
    8.4 创建线性波导 120 8[Ssrk  
    8.5 设置模拟参数 121 \Q"j^4   
    8.6 预览介电常数分量 122 ykv,>nSXLL  
    8.7 创建输入面 123 o.ntzN  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 oz(V a!  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \YE(E04w57  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 }j^asuf~c  
    9.2 定义布局设置 130 '`#sOH  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 :d v{'O  
    9.4 编辑输入平面 132 ]3xb Q1  
    9.5 设置模拟参数 134 A{Jp>15AVg  
    9.6 运行模拟 135 owDp?Sy}E  
    10 电光调制器 138 iYi3x_A`  
    10.1 定义电解质材料 139 #d,+87]\=  
    10.2 定义电极材料 140 J3OxM--8"  
    10.3 定义轮廓 141 h\#\hx  
    10.4 绘制波导 144 >YwvM=b"V  
    10.5 绘制电极 147 }&+b\RE  
    10.6 静电模拟 149 :C*7 DS  
    10.7 电光模拟 151 &eL02:[  
    11 折射率(RI)扫描 155 1 PL2[_2:  
    11.1 定义材料和通道 155 o}q>oa b z  
    11.2 定义布局设置 157 [&e|:1  
    11.3 绘制线性波导 160 q#RUL!WF7U  
    11.4 插入输入面 160 1 !N+hf  
    11.5 创建脚本 161 % ~eIx=s  
    11.6 运行模拟 163 v]UT1d=_T  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 s&UuB1   
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 iI|mFc|V  
    12.1 定义材料 165 fhGI  
    12.2 创建参考轮廓 166 kjVUG >e>  
    12.3 定义布局设置 166 ws1io.  
    12.4 用户自定义轮廓 167 5L6_W -n{  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 @ev"{dY  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 r%`g` It  
    13.1 定义材料 173 |]--sUx:  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 *$K_Tii  
    13.3 定义晶圆 174 U($bR|%D  
    13.4 创建器件 175 !&'GWQY{(  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 s!WGs_1@  
    13.6 定义电极区域 178 '3BBTr%aZ  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 `1}WQS  
    13.8 运行模拟 182 ,sw|OYb  
    13.9 创建脚本 184 #0HZ"n  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Rcg q7W  
    14.1 理论背景 186 ENZjRf4  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 =E6ND8l@2  
    14.3 生成脚本数据 190 ;a"g<v  
    14.4 导出散射数据 193 c`S`.WID  
    14.5 创建臂 194 BK$cN>J  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ~quof>  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ~e|RVY,  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201  |2<y  
    14.9 连接元件 202 +D7>$&BD  
    14.10 运行模拟 203 |/^ KFY"  
    14.11 创建图以查看结果 204 5;WESk  
    有兴趣可以扫码加微咨询 2IfcdYG  
    bwrM%BL  
    .r ,wc*SF  
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