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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 Xq9%{'9  
    yYF%U7N/n  
    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。 k: D<Q  
    NU81 V0:jG  
    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。 5s8k^n"A  
    wTqgH@rGtR  
    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。 F@[l&`7  
    A+>+XA'  
    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。 (;\JCeGA  
    dQTJC %]O  
    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。 7h0LR7  
    ZxY%x/K  
    《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 pFhznH{0  
    V4iN2  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 y3 kXfSe  
    bvi Y.G3  
    目 录
    \vsfY   
    1 入门指南 4 uK1DC i  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 y@e/G3  
    1.2 OptiBPM简介 5 L `3x0u2  
    1.3 光波导介绍 8 /GqW1tcO  
    1.4 快速入门 8 Dy mf  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 uL`_Sdjw  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 -6@#Nq_iWU  
    2.2 定义布局设置 29 VI/77  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 )$XcO]  
    2.4 插入input plane 35 =HH}E/9z  
    2.5 运行模拟 39 b dP @^Q  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 /c6:B5G  
    3 创建一个单弯曲器件 44 <BEM`2B  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 8\P!47'q  
    3.2 定义布局设置 45 \$$DM"+:;H  
    3.3 创建一个弧形波导 46 IZn|1X?}\s  
    3.4 插入入射面 49 LB$#] Z  
    3.5 选择输出数据文件 53 n Hz Xp:"  
    3.6 运行模拟 54 bW-9YXj%  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 XOsuRI ?  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ,=jwQG4wq  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?)X 0l  
    4.2 定义布局设置 61 {S,L %  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 a'r8J~:jy  
    4.4 插入输入面 62 4c0 =\v  
    4.5 运行模拟 63 Wa.y7S0(@  
    4.6 预览最大值 65 v)1@Ew=Y%  
    4.7 绘制波导 69 Z4KYVHD,  
    4.8 指定输出波导的路径 69 n%X5TJE  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 }xJ ).D  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 >{R+j4%  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 rrz^LD  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 [&eG>zF"  
    5.1 定义波导材料 75 Z}$wvd  
    5.2 定义布局设置 76 yI$KBx/]n  
    5.3 创建波导 76 k}18 ~cWM  
    5.4 修改输入平面 77 /#TtAkH  
    5.5 指定波导的路径 78 E&G]R!  
    5.6 运行模拟 79 [`(W(0U%  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 x`n7D  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82  r"YOA@  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 <Ukeq0  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 mH6\8I  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 jEu-CU#:  
    6.2 定义布局结构 89 U'*~Ju  
    6.3 绘制并定位波导 91 VRE[ vM'  
    6.4 生成布局脚本 95 {?X:?M_  
    6.5 插入和编辑输入面 97 vX30Ijm  
    6.6 运行模拟 98 @;;3B  
    6.7 修改布局脚本 100 @5}(Y( @  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ?hBjq  
    7 应用预定义扩散过程 104 &+|bAn9AJ  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 4m1@lnjp  
    7.2 定义布局设置 106 ;r?s7b/>  
    7.3 设计波导 107 "* 8>` 6E  
    7.4 设置模拟参数 108 zt!)7HBo  
    7.5 运行模拟 110 s'B$/qCkR  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 '/2)I8  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 =[do([A  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 Mh "iyDGA  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ,Jrm85 oG  
    8 各向异性BPM 115 JCjV,  
    8.1 定义材料 116 |Ml~_m  
    8.2 创建轮廓 117 6qR5A+|;  
    8.3 定义布局设置 118 'IQ;; [Q  
    8.4 创建线性波导 120 a! gj_  
    8.5 设置模拟参数 121 yRy^'E~  
    8.6 预览介电常数分量 122 W %<,GV  
    8.7 创建输入面 123 y/Ui6D  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 `|p8zV  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 *E|#g  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 b?,''t  
    9.2 定义布局设置 130 sq_ yu(  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ^]k=*>{ R  
    9.4 编辑输入平面 132 K?@x'q1  
    9.5 设置模拟参数 134 pnpf/T{xpM  
    9.6 运行模拟 135 lw`$(,  
    10 电光调制器 138 _a\$uVZ  
    10.1 定义电解质材料 139 JD)wxoeg  
    10.2 定义电极材料 140 &8HJ4Vj2  
    10.3 定义轮廓 141 {Q021*xt/  
    10.4 绘制波导 144 7Vo[zo  
    10.5 绘制电极 147 3[UaK`/1C  
    10.6 静电模拟 149 }hA)p:  
    10.7 电光模拟 151 L-`?=- 9`  
    11 折射率(RI)扫描 155 8a;;MJ)  
    11.1 定义材料和通道 155 Ow 0(q^H<  
    11.2 定义布局设置 157 ra F+Bt`  
    11.3 绘制线性波导 160 th|'t}bWV  
    11.4 插入输入面 160 =zW`+++3  
    11.5 创建脚本 161 =AP0{  
    11.6 运行模拟 163 F;ELsg  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 x-T7 tr&(  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 5Z>+NKQ  
    12.1 定义材料 165 \7WZFh%:  
    12.2 创建参考轮廓 166 N)EJP ~0  
    12.3 定义布局设置 166 Ssd7]G+n:  
    12.4 用户自定义轮廓 167 UYH&x:WEd  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {# N,&?[  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 /Py`a1  
    13.1 定义材料 173 $r1{N h  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 #]2,1dJ  
    13.3 定义晶圆 174 TOsHb+Uv  
    13.4 创建器件 175 YR"IPyj  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 |!cM_&  
    13.6 定义电极区域 178 T,uJO<  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 F\%PB p  
    13.8 运行模拟 182 ^. ~ F_  
    13.9 创建脚本 184 Ubv_ a  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 2NF#mWZ(s  
    14.1 理论背景 186 5XZ\7Z|  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 `L @`l  
    14.3 生成脚本数据 190 Uc0Sb  
    14.4 导出散射数据 193 `;Xwv)  
    14.5 创建臂 194 :?$<:  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 'ALe>\WO  
    14.7 加载两个臂的文件 200  s x)x7  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 @rlL'|&X*  
    14.9 连接元件 202 {^@qfkZz^  
    14.10 运行模拟 203  WYW@%t  
    14.11 创建图以查看结果 204 X?S LYm@v  
    有兴趣可以扫码加微咨询 pW5PF)([  
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    D n}TO*  
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