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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 @)8QxI^3[  
    yqF$J"=|  
    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。 :<OInKE>Cx  
    S8O^^jJq;  
    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。 ?-g=Rfpag  
    K_iy^|0)5]  
    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。 :\@WY  
    lD!o4ZAo  
    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。 v^aARIg  
    J?XEF@?'G  
    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。 T/ CI?sn  
    fCSM#3|,]  
    《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 J}7iXTh  
    *'+OA6  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 "h/{YjUS  
    k;p:P ?s5Y  
    目 录
    #&G^%1!  
    1 入门指南 4 A/W-'%+`  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ]@op  
    1.2 OptiBPM简介 5 .`!|^h%0  
    1.3 光波导介绍 8 |X9YVZC  
    1.4 快速入门 8 4WnB{9 i`I  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 "D7*en  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 Urhh)i  
    2.2 定义布局设置 29 hq.z:D  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 H#8]Lb@@:  
    2.4 插入input plane 35 9YMUvd,u  
    2.5 运行模拟 39 [8/E ;h  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 br"p D-}  
    3 创建一个单弯曲器件 44 _9E7;ew  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 XljiK8q;%  
    3.2 定义布局设置 45 N}wi<P:*)  
    3.3 创建一个弧形波导 46 n 5NkjhP~Z  
    3.4 插入入射面 49 m,3?*0BMp=  
    3.5 选择输出数据文件 53 9hI4',(rE  
    3.6 运行模拟 54 E9 QA<w  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 x%ZjGDFm  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 KIdlndGs  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60  tFvti5  
    4.2 定义布局设置 61 TL+a_]3@  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 __""!Yz  
    4.4 插入输入面 62 F;jl0)fBR=  
    4.5 运行模拟 63 MpM-xz~  
    4.6 预览最大值 65  o@_pV  
    4.7 绘制波导 69 +nRO<  
    4.8 指定输出波导的路径 69 A'qJke=  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 /Cr0jWu _  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ,,oiL  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 m~\BkE/[l  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 3|%Q{U  
    5.1 定义波导材料 75 E9 {Gaa/{  
    5.2 定义布局设置 76 MP?9k)f  
    5.3 创建波导 76 \;p5Pagx0-  
    5.4 修改输入平面 77 z6bTcs"7h  
    5.5 指定波导的路径 78 Oh<[8S7]C  
    5.6 运行模拟 79 \1f$]oS  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ghJ81  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 IuTZ2~  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 pL>Q'{7s3  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 xfqgK D>  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 r4jW=?|  
    6.2 定义布局结构 89 l%lkDh!$"  
    6.3 绘制并定位波导 91 yowvq4e  
    6.4 生成布局脚本 95 M cE$=Vv  
    6.5 插入和编辑输入面 97 g ZhE\  
    6.6 运行模拟 98 b mZRCvW>A  
    6.7 修改布局脚本 100 2}1(j  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 G@h6>O  
    7 应用预定义扩散过程 104 -G]\"ZGi  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ofl3G {u  
    7.2 定义布局设置 106 -O3^q.   
    7.3 设计波导 107 Y1txI  
    7.4 设置模拟参数 108 g^"",!J/  
    7.5 运行模拟 110 bAt%^pc=y  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 x;lIw)Ti  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 mkTf}[O  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ?Jm/v%0O  
    7.9 创建上方的线性波导 112 p+#J;.  
    8 各向异性BPM 115 k}l5v)m  
    8.1 定义材料 116 {<ymL}  
    8.2 创建轮廓 117 Skl1%`  
    8.3 定义布局设置 118 l%.3hId-  
    8.4 创建线性波导 120 ):jK sP ,  
    8.5 设置模拟参数 121 -ZH]i}$  
    8.6 预览介电常数分量 122 Qs8iu`'  
    8.7 创建输入面 123 R>BI;IcX  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 {w}PV5<  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 "EF: +gi#"  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 c, \TL ]  
    9.2 定义布局设置 130 z m\=4^X  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 X !NH ?0)  
    9.4 编辑输入平面 132 ]3xnq<  
    9.5 设置模拟参数 134 8 wQV^G  
    9.6 运行模拟 135 C78YHjy  
    10 电光调制器 138 `,tv&siSA  
    10.1 定义电解质材料 139 ()v[@"J  
    10.2 定义电极材料 140 /A[AHJ<[?  
    10.3 定义轮廓 141 Pe!uk4}w  
    10.4 绘制波导 144 o5mt7/5[i  
    10.5 绘制电极 147 [Nr6 qxWg  
    10.6 静电模拟 149 T/MbEqAf  
    10.7 电光模拟 151 :,y V?E6]  
    11 折射率(RI)扫描 155 PDvqA{  
    11.1 定义材料和通道 155 2sjV*\Udf  
    11.2 定义布局设置 157 :)t1>y>3  
    11.3 绘制线性波导 160 1[D~Ee p  
    11.4 插入输入面 160 *5sr\b4#S  
    11.5 创建脚本 161 g&O%qX-  
    11.6 运行模拟 163 6gY5v @!w  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 [G+M94[A  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 #?YQ&o~gZ  
    12.1 定义材料 165 cgc| G  
    12.2 创建参考轮廓 166 thOQcOf0$  
    12.3 定义布局设置 166 N-]h+Cnyu  
    12.4 用户自定义轮廓 167 pY!@w0.  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 P )_g t  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 zGj0'!!-  
    13.1 定义材料 173 M/:kh,3  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 \;I%>yOIu  
    13.3 定义晶圆 174 #JYv1F  
    13.4 创建器件 175 Tf Q(f?  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ,E$^i~OO  
    13.6 定义电极区域 178 PbJn8o   
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 K SDo)7`  
    13.8 运行模拟 182 {tk42}8k  
    13.9 创建脚本 184 Dsw(ti`@  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 f}Eoc>n  
    14.1 理论背景 186 acdaDY  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ;t:B:4r(j  
    14.3 生成脚本数据 190 8k2prv^  
    14.4 导出散射数据 193 ox{)O/aj  
    14.5 创建臂 194 i*#Gq6qZq  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 NcZ6!wWdE  
    14.7 加载两个臂的文件 200 } =?kf3k  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 (WCpaC  
    14.9 连接元件 202 K;,n?Q w  
    14.10 运行模拟 203 :@KWp{ D7  
    14.11 创建图以查看结果 204 W=&\d`><k  
    有兴趣可以扫码加微咨询 b4Zkj2L  
    5.0BaVwi  
    /P<RYA~  
     
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