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infotek 2022-07-19 09:17

书籍-《OptiBPM入门教程》

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。 " dT>KQ  
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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。 p"KV*D9b  
6PJ'lA;*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。 ;Vo mFp L  
e?vj+ZlS$f  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 \1{_lynD  
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本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 v$JLDt_  
U9F6d!:L7A  
《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 Oo/8Y E @  
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目 录
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1 入门指南 4 C M^r|4 K  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 y^YVo^3  
1.2 OptiBPM简介 5 p|s2G~0<  
1.3 光波导介绍 8 HqRCjD  
1.4 快速入门 8 D8 wG!X  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 XC}1_VWs  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 >.@MR<H#5  
2.2 定义布局设置 29 4L $};L  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 [U']kt  
2.4 插入input plane 35 } Ab _o#Zy  
2.5 运行模拟 39 .> ,Z k S  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 d1lH[r!Z  
3 创建一个单弯曲器件 44 U 5clQiow  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 @aUZ#,(<  
3.2 定义布局设置 45 _;V YFs  
3.3 创建一个弧形波导 46 }M="oN~w  
3.4 插入入射面 49 _[0I^o  
3.5 选择输出数据文件 53 CL )%p"[x  
3.6 运行模拟 54 Ss+F9J  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 4NI ' (#l  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 tB !|p6  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0pCDE s  
4.2 定义布局设置 61 r=|vad$  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6iyt2q kh  
4.4 插入输入面 62 G*=H;Upi  
4.5 运行模拟 63 &#%D.@L  
4.6 预览最大值 65 o=@ UXi  
4.7 绘制波导 69 + f6}p  
4.8 指定输出波导的路径 69 vo.EM1x  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 %K`4k.gN  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8db6(Q~P  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 i'9e K O  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 EtPgzw[#c9  
5.1 定义波导材料 75 ruWye1X;  
5.2 定义布局设置 76 "hfw9Qm  
5.3 创建波导 76 Mc.^s  
5.4 修改输入平面 77 a3*.,%d  
5.5 指定波导的路径 78 z[%[bs2{  
5.6 运行模拟 79 DU(X,hDBF  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 NCp%sGBmG  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 2Sv>C `FMU  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ;\1b{-' l  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @RQ+JYQi  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 %jpH:-8'2  
6.2 定义布局结构 89 0;'j!`l9  
6.3 绘制并定位波导 91 +)% ,G@-`  
6.4 生成布局脚本 95 *:k~g].Iz  
6.5 插入和编辑输入面 97 vxF:vI# @  
6.6 运行模拟 98 EwC5[bRjUp  
6.7 修改布局脚本 100 D~XU `;~u  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hLCsQYNDU  
7 应用预定义扩散过程 104 9{T 8M  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 aS2a_!f  
7.2 定义布局设置 106 rE9Ta8j6  
7.3 设计波导 107 5Gc_LI&v7  
7.4 设置模拟参数 108 iz,]%<_PE  
7.5 运行模拟 110 5^bh.uF  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 3#7ENV`  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 RT1{+:l  
7.8 添加一个新的轮廓 111 9T?~$XlX  
7.9 创建上方的线性波导 112 hYs82P|2Ol  
8 各向异性BPM 115 9@JlaY)0  
8.1 定义材料 116 V}j %gy`  
8.2 创建轮廓 117 @#'yPV1  
8.3 定义布局设置 118 j0Id!o  
8.4 创建线性波导 120 tvG g@Xs\  
8.5 设置模拟参数 121 <|ka{=T  
8.6 预览介电常数分量 122 +qE,<c}}  
8.7 创建输入面 123 X L{{7%j  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 nYmf(DV  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 MHC.k=  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 8ct+?-3g  
9.2 定义布局设置 130 ~5x4?2  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 sDW"j\  
9.4 编辑输入平面 132 Cb4d|yiS8  
9.5 设置模拟参数 134 m T>b ;  
9.6 运行模拟 135 WK/b=p|#o  
10 电光调制器 138 [1t\|v  
10.1 定义电解质材料 139 GGYX!=]~  
10.2 定义电极材料 140 TsoCW]h  
10.3 定义轮廓 141 =ip~J<sw&  
10.4 绘制波导 144 9/@FADh  
10.5 绘制电极 147 #RCZA4>  
10.6 静电模拟 149 WsG"x>1n  
10.7 电光模拟 151 3t J=d'U  
11 折射率(RI)扫描 155 &<\4q  
11.1 定义材料和通道 155 P2A]qX  
11.2 定义布局设置 157 FY_avW  
11.3 绘制线性波导 160 ,(1vEE[9-  
11.4 插入输入面 160 5P5A,K  
11.5 创建脚本 161 bW,BhUb,|  
11.6 运行模拟 163 LZ=wz.'u  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 <DA{\'jJ  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165  r{; VTQ  
12.1 定义材料 165 lq78gOg{  
12.2 创建参考轮廓 166 bn^mL~  
12.3 定义布局设置 166 LS R_x$G+t  
12.4 用户自定义轮廓 167 %OezaNOtm  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 tal>b]B;  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 M6o xtt4  
13.1 定义材料 173 (9WL+S  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 F:[Nw#gj/  
13.3 定义晶圆 174 b<29wL1  
13.4 创建器件 175 wsdB; 6%$  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =H.<"7  
13.6 定义电极区域 178 TsFV ;Sl3  
[attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 op.PS{_t  
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