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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 vq-# %o  
    (^mpb  
    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。 &p_V<\(%  
    GPLq$^AH  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 5sI9GC  
    %mr6p}E|  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 {/}p"(^  
    m'YYkq(5%Z  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 /& wA$h  
    *G(ZRj@ 33  
    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。 1/<Z6 ?U  
    s8|F e_  
    《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 *7UDTgY  
    ix!4s613w  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 f0]`TjY  
    e%EE|  
    目 录
    3w$Ib}7   
    1 入门指南 4 tr-muhuK  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 -'~61=PD  
    1.2 OptiBPM简介 5 !7y:|k,ac  
    1.3 光波导介绍 8 GjeRp|_Qd<  
    1.4 快速入门 8 P2=u-{?~  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 [&K"OQ^\2h  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 (ioJ G-2u  
    2.2 定义布局设置 29 _&}z+(Ug  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 gQ=l\/ H  
    2.4 插入input plane 35 E=L 1q)  
    2.5 运行模拟 39 [E6ZmMB&  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ? H7?>ZE  
    3 创建一个单弯曲器件 44 p$1y8Zbor  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 4$MV]ldUI  
    3.2 定义布局设置 45 idSc#n22  
    3.3 创建一个弧形波导 46 NK$BF(HBi  
    3.4 插入入射面 49 SeIL   
    3.5 选择输出数据文件 53 A_}6J,*u  
    3.6 运行模拟 54 t>%+[7?6  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 }e0>Uk`[  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 -,^Z5N#\|  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 K~Z$NS^W&  
    4.2 定义布局设置 61 f}uW(:f  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 r9!,cs  
    4.4 插入输入面 62 @D7/u88|  
    4.5 运行模拟 63 -Ta| qQa  
    4.6 预览最大值 65 |eEXCn3{  
    4.7 绘制波导 69 Ah Rvyj  
    4.8 指定输出波导的路径 69 Pe)SugCs  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 jzAXC^FS  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 DA9f\q   
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 | rwx; +  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 >o|.0aw<  
    5.1 定义波导材料 75 }E&48$0h  
    5.2 定义布局设置 76 -i*]Sgese  
    5.3 创建波导 76 8 GW0w  
    5.4 修改输入平面 77 pfF2!`7pI  
    5.5 指定波导的路径 78 $[{YE[a  
    5.6 运行模拟 79 iNv"!'|  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 f/UIpswrZ'  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 I/Q~rVt  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^+rI=c 0  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 -mqL[ h,  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 I,@ 6w  
    6.2 定义布局结构 89 ]y~"M  
    6.3 绘制并定位波导 91 9Z lfY1=  
    6.4 生成布局脚本 95 7p[NuU*Gg  
    6.5 插入和编辑输入面 97 pz,iQUs _o  
    6.6 运行模拟 98 c%5Suu( J6  
    6.7 修改布局脚本 100 ).8NZ Aj  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 )kvrQ6  
    7 应用预定义扩散过程 104 ,FWsgqL{l  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 |0xP'(  
    7.2 定义布局设置 106 E?cf#;2h8m  
    7.3 设计波导 107 'QQa :3<x  
    7.4 设置模拟参数 108 Y20T$5{#  
    7.5 运行模拟 110 cNiNLwc  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 =H/ 5  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 *:8,w?Nt  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 IyoitIbLl  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Z:.*fs5  
    8 各向异性BPM 115 2*TPW  
    8.1 定义材料 116 P`OZoI$bV  
    8.2 创建轮廓 117 d~z%kl 5:  
    8.3 定义布局设置 118 ^\7GFpc  
    8.4 创建线性波导 120 bEli!N$  
    8.5 设置模拟参数 121 21 N!?DR  
    8.6 预览介电常数分量 122 L-VisZ-FK  
    8.7 创建输入面 123 .9@y*_ 9  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 #y*p7~|@  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 3h**y %^  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 v{oHC4  
    9.2 定义布局设置 130 H/$oGhvl  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 UX@8  
    9.4 编辑输入平面 132 k@^T<Ci  
    9.5 设置模拟参数 134 1!&m1  
    9.6 运行模拟 135 F`M`c%  
    10 电光调制器 138 g^[BnP)I  
    10.1 定义电解质材料 139 v?s%qb=T  
    10.2 定义电极材料 140 >N-l2?rE  
    10.3 定义轮廓 141 x/uC)xm  
    10.4 绘制波导 144 /kNSB;  
    10.5 绘制电极 147 `Tc"a_p9t  
    10.6 静电模拟 149 9"f  
    10.7 电光模拟 151 DT3koci(  
    11 折射率(RI)扫描 155 #D .hZ=!  
    11.1 定义材料和通道 155 Ug8>|wCE  
    11.2 定义布局设置 157 Cp^`-=r+  
    11.3 绘制线性波导 160 M sQ=1  
    11.4 插入输入面 160 >(C5&3^  
    11.5 创建脚本 161 A@)ou0[n@  
    11.6 运行模拟 163 \ k &ZA  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 h7J4 p  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Mu/hTTiNx  
    12.1 定义材料 165 Huf;A1.  
    12.2 创建参考轮廓 166 aPm2\Sq$  
    12.3 定义布局设置 166 PZk"!I<oN  
    12.4 用户自定义轮廓 167 5E0dX3-  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ?b xa k  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ca,U>'(y  
    13.1 定义材料 173 w:/QB-`%  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 s_cur-  
    13.3 定义晶圆 174 WP >VQZ&  
    13.4 创建器件 175 *}=z^;_oq  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 :Hj #1-U  
    13.6 定义电极区域 178 |vgYi  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 qL~|bfN  
    13.8 运行模拟 182 7uq^TO>9f  
    13.9 创建脚本 184 5U6b\jxX  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 k;Ask#rs  
    14.1 理论背景 186 M?QX'fia  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 [U_  
    14.3 生成脚本数据 190 +Sak_*fq  
    14.4 导出散射数据 193 Yz ? 8n  
    14.5 创建臂 194 TV~S#yg+H  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 l09DH+  
    14.7 加载两个臂的文件 200 W~Q;R:y  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 (w-@b70E  
    14.9 连接元件 202 );d"gv(]D  
    14.10 运行模拟 203 'Xu3]'m*  
    14.11 创建图以查看结果 204 30{WGc@l#  
    有兴趣可以扫码加微咨询 +lZvj=gW  
    OPC8fX5.  
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