切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 138阅读
    • 0回复

    [产品]波导光通信——《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    4741
    光币
    18081
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 01-22
    前  言 v6f$N+4c  
    G/<{:R"  
    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。 l*%voKZG  
    #)cRD#0  
    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。 b;!ilBc  
    sPc\xY  
    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。 [k."R@?  
    -! ;vX @  
    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。 :peBQ{bj  
    <JZ=K5  
    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。 ;;l(  
    #docBsHX&s  
    《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 ( 7Y :3  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 rD$7;  
    YWq[)F@0G  
    r=@h}TKv{I  
    目 录 >|z=-hqPK  
    1 入门指南 4 :Q\h'$C  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 o/=K:5  
    1.2 OptiBPM简介 5 _Q.3X[88C  
    1.3 光波导介绍 8 3UrqV`x \  
    1.4 快速入门 8 rR C3^X`u  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 L/<Up   
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ]]d@jj  
    2.2 定义布局设置 29 g`J? 2 _]  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 cpE&Fba}"  
    2.4 插入input plane 35 }[i35f[w  
    2.5 运行模拟 39 LGod"8~U  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 kN>d5q9b%X  
    3 创建一个单弯曲器件 44 4eIu@ ";!  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 j&8 ~X2?*  
    3.2 定义布局设置 45 K=06I  
    3.3 创建一个弧形波导 46 vv%Di.V  
    3.4 插入入射面 49 D-,sF8{ i  
    3.5 选择输出数据文件 53 ZU "y<  
    3.6 运行模拟 54 6[qRb+ds  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 dHOz;4_  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 |ZRl.C/e  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 `L9o !OsQ  
    4.2 定义布局设置 61 K h% x  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 P<2yCovn`  
    4.4 插入输入面 62 &BE[=& |  
    4.5 运行模拟 63 1/1P;8F@G  
    4.6 预览最大值 65 NPS=?5p>  
    4.7 绘制波导 69 (<%i8xu 2  
    4.8 指定输出波导的路径 69 4 &t6  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 R^8Opf_UN  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ~r=TVHjqi  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 [N7[%iQ%  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 zlFl{t  
    5.1 定义波导材料 75 OpH9sBnA  
    5.2 定义布局设置 76 lfI[r|  
    5.3 创建波导 76 0s<o5`v  
    5.4 修改输入平面 77 AHZ6  
    5.5 指定波导的路径 78 \t!+]v8f8  
    5.6 运行模拟 79 da[l[b;  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 %LVk%kz  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Ke 'bH  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 0!(Ii@m=N  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 j83p[qR7o  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Tmw :w~  
    6.2 定义布局结构 89 $ B$=,^)3  
    6.3 绘制并定位波导 91 )Ba^Igb}  
    6.4 生成布局脚本 95 spe9^.SI  
    6.5 插入和编辑输入面 97 PK+][.6H  
    6.6 运行模拟 98 _Yh4[TT~/  
    6.7 修改布局脚本 100 H_*]Vg  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 jpBE| Nm  
    7 应用预定义扩散过程 104 ?94da4p  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 =#+Z KD  
    7.2 定义布局设置 106 '0o`<xW  
    7.3 设计波导 107 ,:L}S03k  
    7.4 设置模拟参数 108 ?W(wtp,o  
    7.5 运行模拟 110 _k j51=  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 :Z< 5iLq  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 "&2D6  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 k)4|%  
    7.9 创建上方的线性波导 112 jN*A"m  
    8 各向异性BPM 115 o[cKh7&+  
    8.1 定义材料 116 L;z-,U$;%R  
    8.2 创建轮廓 117 t*D[Q$v  
    8.3 定义布局设置 118 Cch1"j<k$  
    8.4 创建线性波导 120 z5{I3 Y!1  
    8.5 设置模拟参数 121 *#2`b%qh\M  
    8.6 预览介电常数分量 122 WVo%'DtF`  
    8.7 创建输入面 123 '2.F-~  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 :+R ||q i  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \!YPht  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %@r h\Z  
    9.2 定义布局设置 130 OI`Lb\8pP  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 |r /}r,t}  
    9.4 编辑输入平面 132 ]gmf%g'C  
    9.5 设置模拟参数 134 v-Br)lLv  
    9.6 运行模拟 135 ^lQ-w|7(  
    10 电光调制器 138 ' bT9AV%  
    10.1 定义电解质材料 139 m&$H ?yXW>  
    10.2 定义电极材料 140 |"@E"Za^  
    10.3 定义轮廓 141 G! 87F/  
    10.4 绘制波导 144 'wQ=b  
    10.5 绘制电极 147 M(2[X/t  
    10.6 静电模拟 149 zD?$O7 |ZK  
    10.7 电光模拟 151 JdV!m`XpXy  
    11 折射率(RI)扫描 155 VKs$J)6  
    11.1 定义材料和通道 155 /Fv1Z=:r  
    11.2 定义布局设置 157 [I^SKvM  
    11.3 绘制线性波导 160 ]XP[tLY Y  
    11.4 插入输入面 160 $9l3 DJ  
    11.5 创建脚本 161 <~Y4JMr"  
    11.6 运行模拟 163 MWB uMF  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 VvltVYOZA  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Hu'c )|~f  
    12.1 定义材料 165 Az.Y-O<$\  
    12.2 创建参考轮廓 166 TvQAy/Y0  
    12.3 定义布局设置 166 eFeeloH?e*  
    12.4 用户自定义轮廓 167 AX1\L |tJS  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 F-=er e  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ,3W a~\/Q  
    13.1 定义材料 173 g^]Q*EBa  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 RL&*.r&  
    13.3 定义晶圆 174 O=-|b kO  
    13.4 创建器件 175 (Hn,}(3S  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 nxH$$}9  
    13.6 定义电极区域 178 J%[K;WjrZJ  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] VyI%^S ]sS  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 %WO;WxG8^  
    13.8 运行模拟 182 @RnGK 5  
    13.9 创建脚本 184 3Ys|M%N  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 d?S<h`{x   
    14.1 理论背景 186 gZPJZN/cpz  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 $[>wJXj3R  
    14.3 生成脚本数据 190 wIY#TBu  
    14.4 导出散射数据 193 h`vM+,I  
    14.5 创建臂 194 n@%'Nbc>b  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 / _cOg? o  
    14.7 加载两个臂的文件 200 3'']q3H  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ,O-lDzcw  
    14.9 连接元件 202 !?+3 jzG  
    14.10 运行模拟 203 sF|$oyDE  
    14.11 创建图以查看结果 204 -9Can4  
    :]//{HF  
    ]有兴趣可以扫码加微联系 .&[nS<~`  
     
    分享到