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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2024-02-23
    前  言 ?Ir:g=RP*  
    dy[X3jQB  
    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。 nu%*'.  
    OneY_<*a<  
    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。 ~t~|"u"P  
    =I_'.b  
    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。 3bI9Zt#J%&  
    ;$g?T~v7  
    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。 p`qgrI`  
    kAUymds;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。 ECmW`#Otb)  
    $ I?"lky  
    《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 p!%pP}I  
    Eu3E-K@y  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 V0mn4sfs  
    YoFxW5by  
    目 录
    VIf.q)_k  
    1 入门指南 4 #RLt^$!H  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 X:{!n({r=  
    1.2 OptiBPM简介 5 f$QNg0v  
    1.3 光波导介绍 8 m1AJ{cs  
    1.4 快速入门 8 OY({.uVdX  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ]Hv[IodJ  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 w0unS`\4  
    2.2 定义布局设置 29 ,V}WM%Km  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 lyhiFkO iH  
    2.4 插入input plane 35 WNc0W>*NE1  
    2.5 运行模拟 39 a 1*p*dM#  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 oXgcc*j  
    3 创建一个单弯曲器件 44 xT2PyI_:  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 uyx 2;f  
    3.2 定义布局设置 45 [Ch.cE_  
    3.3 创建一个弧形波导 46 G3v5KmT  
    3.4 插入入射面 49 X@FN|Rdh  
    3.5 选择输出数据文件 53 [2cD:JL  
    3.6 运行模拟 54 mX|ojZ  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Flb&B1  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 wy2 D;;  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 I%Z  
    4.2 定义布局设置 61 O#r%>;3*  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 08{@rOr  
    4.4 插入输入面 62 cB&:z)i4  
    4.5 运行模拟 63 PPsE${!  
    4.6 预览最大值 65 poFg 1  
    4.7 绘制波导 69 -s/ea~=R  
    4.8 指定输出波导的路径 69 e96k{C`j0  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #X"@<l4F  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +"VP-s0  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 hpk7 A np  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 +ck}l2&#  
    5.1 定义波导材料 75 Gs[XJ 5%`~  
    5.2 定义布局设置 76 |Q>IrT  
    5.3 创建波导 76 1BEHw?dLU  
    5.4 修改输入平面 77 vvOV2n .WD  
    5.5 指定波导的路径 78 e>7i_4(C  
    5.6 运行模拟 79 Z/J y'$x  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 &+R?_Ooibk  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Aiea\j Bv  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 WX0tgXl  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ct}9i"H#1  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Rx}Gz$   
    6.2 定义布局结构 89 w%sT{(Vd`C  
    6.3 绘制并定位波导 91 40 0#v|b  
    6.4 生成布局脚本 95 )dSi/  
    6.5 插入和编辑输入面 97 H>@+om  
    6.6 运行模拟 98 n(]-y@X0_  
    6.7 修改布局脚本 100 uW3!Yg@  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 7x a>  
    7 应用预定义扩散过程 104 RpYERAgT  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 h)nG)|c  
    7.2 定义布局设置 106 {]|J5Dgfe  
    7.3 设计波导 107 ~u+9J}  
    7.4 设置模拟参数 108 *uvQ\.  
    7.5 运行模拟 110 \nqS+on]  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 t&DEb_"De  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 wec)Ctj+  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 KY] C6kh  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ^sg,\zD 'X  
    8 各向异性BPM 115 b>9>uC@J15  
    8.1 定义材料 116 6S\8$  
    8.2 创建轮廓 117 tklH@'q  
    8.3 定义布局设置 118 HUOj0T  
    8.4 创建线性波导 120 ]M'=^32  
    8.5 设置模拟参数 121 M& CqSd  
    8.6 预览介电常数分量 122 5NLDYi@3  
    8.7 创建输入面 123 BL58] P84  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 2dgd~   
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 h`.&f  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 YT8F#t8  
    9.2 定义布局设置 130 2VCI 1E  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 P L+sR3bR  
    9.4 编辑输入平面 132 uUw5l})%Fi  
    9.5 设置模拟参数 134 s(roJbJ_;  
    9.6 运行模拟 135 HE_8(Ms ;8  
    10 电光调制器 138 .XhrCi Z  
    10.1 定义电解质材料 139 O<W_fx8_'  
    10.2 定义电极材料 140 Oz#{S:24M+  
    10.3 定义轮廓 141 W'TaBuCb  
    10.4 绘制波导 144 8sK9G` k  
    10.5 绘制电极 147 xi; `ecqS<  
    10.6 静电模拟 149 HLHz2-lI  
    10.7 电光模拟 151 $xdy&  
    11 折射率(RI)扫描 155 _t}WsEQ+P  
    11.1 定义材料和通道 155 gbagi+8s`%  
    11.2 定义布局设置 157 e64^ChCoV  
    11.3 绘制线性波导 160 h3@v+Z<}  
    11.4 插入输入面 160 m9}P9 ?  
    11.5 创建脚本 161 eGbG w  
    11.6 运行模拟 163 m<2M4u   
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :S(ZzY Q  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 5.J.RE"M  
    12.1 定义材料 165 vEz"xz1j!]  
    12.2 创建参考轮廓 166 2T[9f;jM'  
    12.3 定义布局设置 166 R,=fv   
    12.4 用户自定义轮廓 167 SOvF[,+  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 4|#WFLo@  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 QnX(V[  
    13.1 定义材料 173 i<g-+Qs  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 CQDkFQq-dq  
    13.3 定义晶圆 174 t9IW/Q  
    13.4 创建器件 175 |)/aGZ+  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =rX>1  
    13.6 定义电极区域 178 yyy|Pw4:Z  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 KRKCD4  
    13.8 运行模拟 182 3%=~) 7cF  
    13.9 创建脚本 184 `,*5wBC  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 P J[`|  
    14.1 理论背景 186 =[jXe  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 }|5Pr(I  
    14.3 生成脚本数据 190 fL7xq$K  
    14.4 导出散射数据 193 delu1r  
    14.5 创建臂 194 ,U dVNA  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 `&6dnSC},P  
    14.7 加载两个臂的文件 200 .y:U&Rw4  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 jsi!fx2Rm  
    14.9 连接元件 202 @bP)406p  
    14.10 运行模拟 203 Jma1N;d  
    14.11 创建图以查看结果 204 3>VL}Ui}  
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