-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-16
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
前 言 #1haq[Uv7 I9Ohz!RQ 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。 +JtK VF `;}`>!8j 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。 3tf_\E+mIi u9@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。 xZ {6!=4! IRQtA
Z V$ 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。 F&6#j r[!~~yu/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。 (O J/u)W^ {%3WHGr%L 《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 h&j2mv( Z (6.e8fK 上海讯技光电科技有限公司 `$f`55e s@{82}f~ #`3Q4 vE)N6Ss 售价:280元 SEI0G_wk$ 有需要扫码加微信联系我,谢谢! 1TTS@\ .F7?}8>Z 目 录 z|3v~, 1 入门指南 4 @LI;q 1.1 OptiBPM安装及说明 4 @FIL4sb 1.2 OptiBPM简介 5
#tKks:eL 1.3 光波导介绍 8 3yRvs;nWS 1.4 快速入门 8 j:cu;6| 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 >;Hx<FKxP 2.1 定义MMI耦合器材料 28 bWA_a]G 2.2 定义布局设置 29 01@WU1IN 2.3 创建一个MMI耦合器 31 (5jKUQ8Q> 2.4 插入input plane 35 AVjRhe 2.5 运行模拟 39 s;bGg 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 UUfM7gq 3 创建一个单弯曲器件 44 g5|&6+t. 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ^4`x:6m 3.2 定义布局设置 45 CCG5:xS 3.3 创建一个弧形波导 46 M%_*vD 3.4 插入入射面 49 /UunWZ u% 3.5 选择输出数据文件 53 9!=4}:+ 3.6 运行模拟 54 A]m*~Vj] 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 N>3{!K>/Y: 4 创建一个MMI星形耦合器 60 (DvPdOT+3 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 |5(un# 4.2 定义布局设置 61 UhW{KIW 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 E&J<qTH9 4.4 插入输入面 62 K7C
<}y 4.5 运行模拟 63 (KC08 4.6 预览最大值 65 7Z2D}O+ 4.7 绘制波导 69 Ru`afjc 4.8 指定输出波导的路径 69 !PoyM[Z"f 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 QswPga(- 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Gs"lmX-{$j 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 10zM8<bl 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ^?fsJ 5.1 定义波导材料 75 9K}DmS 5.2 定义布局设置 76 vVtkB$]L 5.3 创建波导 76 ,9G'1%z, 5.4 修改输入平面 77 Ydsnu 5.5 指定波导的路径 78 4'D^>z!c 5.6 运行模拟 79 5(#z)T 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 !jl^__
.DR 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 3q/"4D 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 0(c,J$I]Z! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 =55)|$hgD 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 a`yCPnB( 6.2 定义布局结构 89 qDGx(d 6.3 绘制并定位波导 91 @; 9KP6d 6.4 生成布局脚本 95 :@&e~QP( 6.5 插入和编辑输入面 97 $o+@}B0) 6.6 运行模拟 98 ;gEEdx'&T 6.7 修改布局脚本 100 X_-/j. 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 EIzTbW{p 7 应用预定义扩散过程 104 ]z7pa^ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 |b@`ykD 7.2 定义布局设置 106 "
AvEo 7.3 设计波导 107 nZj&Ma7R 7.4 设置模拟参数 108 H)TKk%`7 7.5 运行模拟 110 &56\@t^ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ?_{{iil 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 7mnO60Z8N 7.8 添加一个新的轮廓 111 evEdFY 7.9 创建上方的线性波导 112 zfUj%N 8 各向异性BPM 115 I@N/Y{y# 8.1 定义材料 116 U{EcV%C2 8.2 创建轮廓 117 um PN=0u6 8.3 定义布局设置 118 1 h(n}u 8.4 创建线性波导 120 }6u}?>S 8.5 设置模拟参数 121 xPF.c,6b4= 8.6 预览介电常数分量 122 Xl$r720ZJr 8.7 创建输入面 123 *@lVesC2 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 FFwu$S6e 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ;YokPiBy 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %[*_-% 9.2 定义布局设置 130 s#8}&2#l 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 mtFC H 9.4 编辑输入平面 132 agoMsxI9 9.5 设置模拟参数 134 Wf:X)S7 9.6 运行模拟 135 Y]&2E/oc 10 电光调制器 138 \RVfgfe 10.1 定义电解质材料 139 3KD:JKn^ 10.2 定义电极材料 140 Rwj
3o 10.3 定义轮廓 141 y\6C9%. 10.4 绘制波导 144 vEt=enQ 10.5 绘制电极 147 `aMnTF5: 10.6 静电模拟 149 &_QD1 TT 10.7 电光模拟 151 qCk`398W 11 折射率(RI)扫描 155 !k'E 11.1 定义材料和通道 155 :gkn`z 11.2 定义布局设置 157 OpOR! 11.3 绘制线性波导 160 H5FWk 11.4 插入输入面 160 a#Z#-y! 11.5 创建脚本 161 *W}nw$tnBX 11.6 运行模拟 163 q/7T-"q/G 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 4}Os>M{k 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 A9HgABhax 12.1 定义材料 165 ]R"n+LnI:= 12.2 创建参考轮廓 166 ;cv\v(0 12.3 定义布局设置 166 !M6Km(> 12.4 用户自定义轮廓 167 A8nf"mRD: 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 p|>/Hz1v 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 c@O7,y:`I 13.1 定义材料 173 @!\lt$ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 sBN4:8 13.3 定义晶圆 174 5n2}|V$VqP 13.4 创建器件 175 z\J#d 1e 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 I7#+B1t 13.6 定义电极区域 178 rj eKG-Z@ tdi}P/x 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 \$8p8MP<&D 13.8 运行模拟 182 =5p?4/4 J 13.9 创建脚本 184 qy!pD
R; 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 #Nv0d|0\ 14.1 理论背景 186 `Z#]lS? 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Zg;Ht 14.3 生成脚本数据 190 Y,%G5X@S< 14.4 导出散射数据 193 40LAG 14.5 创建臂 194 `t#Ie* 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 JR/^Go$^ 14.7 加载两个臂的文件 200 ^@q$c 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 {<^PYN>` 14.9 连接元件 202 5r\Rfma 14.10 运行模拟 203 f,0oCBLPO 14.11 创建图以查看结果 204 {uO2m*JrI
|