切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1515阅读
    • 0回复

    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6058
    光币
    24443
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-18
    前  言 k V;fD$iW;  
    q{0R=jb  
    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。 g%nl!dgS  
    $q$7^ r@  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 aNxAZMg  
    58 bCUh#uw  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 ^uBxgWIC  
    n]}W``=7  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 H/+B%2Zj  
    ~PnTaAPJ  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 >w+HHs/$wK  
    30>3 !Xqa  
    《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<N^[m  
    8NBT|N~N  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 zCv"]%  
    6$\jAd|  
    目 录
    T 20&F  
    1 入门指南 4 [F!Y%Zp  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 UCW V2Mu  
    1.2 OptiBPM简介 5 iOAbaPN  
    1.3 光波导介绍 8 ]hos+;4p  
    1.4 快速入门 8 MN ^Aw9U  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 J(DN !  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 ",6M)3{|c  
    2.2 定义布局设置 29 eI45PMP  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 Lk\P7w{  
    2.4 插入input plane 35 Ae]sGU|?'  
    2.5 运行模拟 39 Rk!X]-`=  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 }}v9 `F  
    3 创建一个单弯曲器件 44 &>d:R_Q]  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44  ]^'@ [<  
    3.2 定义布局设置 45 |a1{ve[  
    3.3 创建一个弧形波导 46 k:jSbbQ  
    3.4 插入入射面 49 tW WWx~k  
    3.5 选择输出数据文件 53 ;OqB5qd  
    3.6 运行模拟 54 &xRo^iV?  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 f+8wl!M+6  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 h8Yx#4  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Xs: 3'ua  
    4.2 定义布局设置 61 8Nu=^[qwQM  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 #@<9S{F  
    4.4 插入输入面 62 q$I:`&  
    4.5 运行模拟 63 hGpv2>M  
    4.6 预览最大值 65 nRyU]=-X  
    4.7 绘制波导 69 =UUU$hq2  
    4.8 指定输出波导的路径 69 -py@DzK  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 {~Rk2:gx  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }gJ(DbnV  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 1UPC e  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 AGLscf.  
    5.1 定义波导材料 75 ULMu19>  
    5.2 定义布局设置 76 KQB3 m"  
    5.3 创建波导 76 !1e6Ss  
    5.4 修改输入平面 77 ^#-nE7  
    5.5 指定波导的路径 78 %CK^Si%+  
    5.6 运行模拟 79 |*}4 m'c  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ` ,SiA-3*  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82  }Y;K~J  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 |PC*=ykT3  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 |yx6X{$k  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 `@nl  
    6.2 定义布局结构 89 hCC<?5q  
    6.3 绘制并定位波导 91 rqY`8Ry2M  
    6.4 生成布局脚本 95 s&RVJX>Rt  
    6.5 插入和编辑输入面 97 C.FI~Z  
    6.6 运行模拟 98  4^M  
    6.7 修改布局脚本 100 ~]QHk?[wc  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hEp(A8g)bQ  
    7 应用预定义扩散过程 104 @nux9MX<9  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ax(c#  
    7.2 定义布局设置 106 2 B  
    7.3 设计波导 107 Za 1QC;7  
    7.4 设置模拟参数 108 6_FE4RR[  
    7.5 运行模拟 110 YJ\Xj56gv  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 /pT =0=  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 Ymg|4 %O@  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 <ZNzVnVA  
    7.9 创建上方的线性波导 112 1,% R;7J=g  
    8 各向异性BPM 115 +mn ,F};  
    8.1 定义材料 116 N<XNTf  
    8.2 创建轮廓 117 iv4H#rJ  
    8.3 定义布局设置 118 L U={")TdQ  
    8.4 创建线性波导 120 mWsI}2  
    8.5 设置模拟参数 121 !6*"(  
    8.6 预览介电常数分量 122 t+!$[K0/  
    8.7 创建输入面 123 n CdR EXw  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ?!` /m|"  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 "$YJX1u3  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 >&}%+r\  
    9.2 定义布局设置 130 -w"VK|SGm  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Zcx`SC-0  
    9.4 编辑输入平面 132 =,6z4" )  
    9.5 设置模拟参数 134 Zg{KFM%  
    9.6 运行模拟 135 rR(X9i  
    10 电光调制器 138 $xPaYf  
    10.1 定义电解质材料 139 4bYK}o S  
    10.2 定义电极材料 140 uFinv2Z '  
    10.3 定义轮廓 141 {#@W)4)cA  
    10.4 绘制波导 144 -#N.X_F  
    10.5 绘制电极 147 #Up86(Z  
    10.6 静电模拟 149 heV=)8  
    10.7 电光模拟 151 D=-SO +  
    11 折射率(RI)扫描 155 v0H@Eg_  
    11.1 定义材料和通道 155 RwpdRBb  
    11.2 定义布局设置 157 wNpTM8rfU#  
    11.3 绘制线性波导 160 9 a!$z!.  
    11.4 插入输入面 160 >JFO@O5  
    11.5 创建脚本 161 :LW4E9O=H  
    11.6 运行模拟 163  +|n*b  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ?kbiMs1;u  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 l~w2B>i)  
    12.1 定义材料 165 f'EuY17w  
    12.2 创建参考轮廓 166 jtW!"TOY  
    12.3 定义布局设置 166 RAgg:3^  
    12.4 用户自定义轮廓 167 T[UN@^DP(  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 H4&lb}  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 }HFN3cq;C  
    13.1 定义材料 173 *zb Nd:i9  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 i:Y^{\Z?V  
    13.3 定义晶圆 174 1mOh{:1u  
    13.4 创建器件 175 Vt:~q{9*k  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 5B3G @KR  
    13.6 定义电极区域 178 N"Zt47(  
    &8Cu#^3  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 $P^q!H4D  
    13.8 运行模拟 182 l rlgz[  
    13.9 创建脚本 184 MyJ%`@+1  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 DgId_\Ze  
    14.1 理论背景 186 1 ySk;;3  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Vc&! OE  
    14.3 生成脚本数据 190 3no%E03p  
    14.4 导出散射数据 193 V5V bJBpf  
    14.5 创建臂 194  mHdA2  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 E7j(QO f  
    14.7 加载两个臂的文件 200 |"ls\ 7  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 C~,a!qY  
    14.9 连接元件 202 5F)C  jQ  
    14.10 运行模拟 203 +" .X )avF  
    14.11 创建图以查看结果 204 %*A0# F  
    A5c%SCq;  
    s~ a"4~f  
    QQ:2987619807
    `2("gUCm  
     
    分享到