切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1769阅读
    • 0回复

    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    7204
    光币
    30161
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-02-22
    前  言 /hNZ7\|P  
    _trF/U<  
    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。 ,5tW|=0@  
     L=Pz0  
    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。 `pB]_"b  
    zcn> 4E)  
    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。 0N" VOEvG  
    m2j&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。 9_~[  
    "r:i  
    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。 {  S]"-x  
    b.Yl0Y  
    《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 x/Nh9hh"  
    =.*+c\  
    上海讯技光电科技有限公司
    6 /A#P$G  
    V l,V  
    sYt\3/yL'  
    nUgZ]ag=G  
    售价:280元 $]{20"  
    有需要扫码加微信联系我,谢谢! 0`{3|g  
    #u<^  
    目 录 #Tr>[ZC  
    1 入门指南 4 'dkKBLsx  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 k^x[(gw  
    1.2 OptiBPM简介 5 zc}qAy'<  
    1.3 光波导介绍 8 ;q8tOvQ  
    1.4 快速入门 8 f3g#(1  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 C4Tn  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 u]D>O$_ s  
    2.2 定义布局设置 29 \R m2c8Z2  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 [<2#C#P:6  
    2.4 插入input plane 35 xaM? B7  
    2.5 运行模拟 39 $r>\y (W  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 k|O?qE1hP  
    3 创建一个单弯曲器件 44 r-r)'AAO  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 6:(R/9!P  
    3.2 定义布局设置 45 7tEK&+H`  
    3.3 创建一个弧形波导 46 SO~]aFoYt  
    3.4 插入入射面 49 -G!W6$Y  
    3.5 选择输出数据文件 53 )yHJc$OlMx  
    3.6 运行模拟 54 V_>)m3zsL  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 st b)Tl^  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 DE0gd ux8  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 w6B'&  
    4.2 定义布局设置 61 ftL>oOz[  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 BW`)q/  
    4.4 插入输入面 62 vP_V%5~yN  
    4.5 运行模拟 63 J?Ed^B-  
    4.6 预览最大值 65 tt|v opz  
    4.7 绘制波导 69 `]+-z +  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ^KBE2C  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 UL46%MFQ\  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 P ~pC /z  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 T:/68b*H\:  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 nJdO~0}3  
    5.1 定义波导材料 75 3eqVY0q  
    5.2 定义布局设置 76 ;yc|=I ^  
    5.3 创建波导 76 l7.W2mg  
    5.4 修改输入平面 77 @V9qbr= Z  
    5.5 指定波导的路径 78 w6^X*tE  
    5.6 运行模拟 79 =:|fN3nJ2  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 @YH<Hc  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 |k # ~  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 qtx5N)J6  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 z%F68 f73  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 uSAb  
    6.2 定义布局结构 89 #ny&bJj  
    6.3 绘制并定位波导 91 6{XdLI  
    6.4 生成布局脚本 95 SS4'yaQ  
    6.5 插入和编辑输入面 97 +npcU:(Kg  
    6.6 运行模拟 98 ) <lpI';T  
    6.7 修改布局脚本 100 Uf:G,%OYi  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 vPVA^UPNV  
    7 应用预定义扩散过程 104 :s Mc}k?9S  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 #WOb&h  
    7.2 定义布局设置 106 aCL_cVOMR  
    7.3 设计波导 107 208dr*6U  
    7.4 设置模拟参数 108 :%#(<@{  
    7.5 运行模拟 110 .szs?  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 L4)@lmd3  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 A YC22(  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 80/6-_g(  
    7.9 创建上方的线性波导 112 0(uNFyIG  
    8 各向异性BPM 115 R*C  
    8.1 定义材料 116 WIe2j  
    8.2 创建轮廓 117 tRqg')y  
    8.3 定义布局设置 118 Jb~nu  
    8.4 创建线性波导 120 )u. ut8![T  
    8.5 设置模拟参数 121 $] js0 )>  
    8.6 预览介电常数分量 122 Dn[iA~  
    8.7 创建输入面 123 _` %z  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 . PzlhTL7  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 \Z +O9T%  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %cDTy]ILu  
    9.2 定义布局设置 130 =Yxu {]G  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 *mqoyOa  
    9.4 编辑输入平面 132 @ =RH_NB  
    9.5 设置模拟参数 134 wYf9&}k\4  
    9.6 运行模拟 135 YWf w%p?n"  
    10 电光调制器 138 IZ2c<B5&  
    10.1 定义电解质材料 139 Lv;R8^n  
    10.2 定义电极材料 140 Cq7EdK;x  
    10.3 定义轮廓 141 > 5i(U_`l  
    10.4 绘制波导 144 =w~phn  
    10.5 绘制电极 147 K%Sy~6iD&  
    10.6 静电模拟 149 [WOLUb  
    10.7 电光模拟 151 DhQYjC[  
    11 折射率(RI)扫描 155 N6GvzmG#g  
    11.1 定义材料和通道 155 I b)>M`J  
    11.2 定义布局设置 157 MTKd:.J6  
    11.3 绘制线性波导 160 29 +p|n  
    11.4 插入输入面 160 -3M6[`/  
    11.5 创建脚本 161 N XwQvm;q  
    11.6 运行模拟 163 P|"U  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 T~nmEap  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 lP@/x+6tg  
    12.1 定义材料 165 sA3=x7j%c  
    12.2 创建参考轮廓 166 P'prp=JD  
    12.3 定义布局设置 166 zc<C %t[~y  
    12.4 用户自定义轮廓 167 k^|P8v+"D  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 I2@pkVv3z  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 NqsIMCl  
    13.1 定义材料 173 E7eOKNVC#  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 QyJ2P{z  
    13.3 定义晶圆 174 ~W q[H  
    13.4 创建器件 175 0Ey*ci^ue  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 t3TnqA  
    13.6 定义电极区域 178 r?e)2l~C8j  
    E%CJM+r!  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 N'L3Oa\%  
    13.8 运行模拟 182 1/t}>>,M  
    13.9 创建脚本 184 u`l1 zMk  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 OzFA>FK0f;  
    14.1 理论背景 186 f IUz%YFn  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Ns6Vf5T.  
    14.3 生成脚本数据 190 x,Im%!h  
    14.4 导出散射数据 193 =K<8X!xUW  
    14.5 创建臂 194 *o8DfZ  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 G)A5;u\P9  
    14.7 加载两个臂的文件 200 P^-tGo!  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 } k[gR I]  
    14.9 连接元件 202 b"+ J8W  
    14.10 运行模拟 203 pN+lC[C  
    14.11 创建图以查看结果 204
    u!([m; x|  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到