-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-07-30
- 在线时间1819小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
前 言 (H"{r g/}d> 6 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。 JY@bD: o")"^@Zhi 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。 {]dG 9 <B>hvuCoH 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。 rIb~@cR) M?DZShkV_ 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。 $2+s3) &*Xrh7K2e 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 v(GnG x)Zb:" 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 RN|Bk ^M%P43 上海讯技光电科技有限公司 K\xnQeS<W #d*0
)w -2!S>P Zs /KNR;n' 售价:280元 DBG0)=SHy 有需要扫码加微信联系我,谢谢! _iCrQJ0"T V)`A,7X 目 录 A FBH(ms't 1 入门指南 4 b8Z_oN5! 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ^/$dSXKF 1.2 OptiBPM简介 5 $${3I4 1.3 光波导介绍 8 wVFa51a)yy 1.4 快速入门 8 cJbv,RV< 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 x;`Gn_ 2.1 定义MMI耦合器材料 28
~ @*q8lC 2.2 定义布局设置 29 i /I
2.3 创建一个MMI耦合器 31 (X-(
WMsqQ 2.4 插入input plane 35 |vm-(HY! 2.5 运行模拟 39 }h1LH4 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 _'17C/ 3 创建一个单弯曲器件 44 (+;D~iN` k 3.1 定义一个单弯曲器件 44 oV;sd5'LG 3.2 定义布局设置 45 yz!L:1DG 3.3 创建一个弧形波导 46 #d3_7rI0V 3.4 插入入射面 49 ^;h\#S[% 3.5 选择输出数据文件 53 i7PS=]TK\ 3.6 运行模拟 54 0Ze&GK'Hf 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _>]/. w2= 4 创建一个MMI星形耦合器 60 )Ute 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 wr:W}Z@pL 4.2 定义布局设置 61 lR7;{zlSf' 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5'+g[eNyBV 4.4 插入输入面 62 W1<*9O 4.5 运行模拟 63 JP0aNu 4.6 预览最大值 65 {D^
)%{ 4.7 绘制波导 69 GM9[ 0+u; 4.8 指定输出波导的路径 69 rp
dv{CUp7 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 b;d7mh4 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 u{&=$[; 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 jD"nEp- 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;di.U, 5.1 定义波导材料 75
F):kF_ho 5.2 定义布局设置 76 Gey-8 5.3 创建波导 76 PX_9i@ZG 5.4 修改输入平面 77 :h(3Ep 5.5 指定波导的路径 78 ~Q
Q1ZP3 5.6 运行模拟 79 ?lgE9I] 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 4[gbRn' 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #o[n. 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 UJDI[`2 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ==?%]ZE8 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 #:yAi_Ct 6.2 定义布局结构 89 lH`c&LL-=! 6.3 绘制并定位波导 91 +PWm=;tcC 6.4 生成布局脚本 95 E#Ue9J 6.5 插入和编辑输入面 97 D4(73 6.6 运行模拟 98 [.Md_ 6.7 修改布局脚本 100 ujE~#b}X 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 YU0pWM 7 应用预定义扩散过程 104 '_Pb\
jK 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 `L <sZ;Cj 7.2 定义布局设置 106 t4d/%b~{:U 7.3 设计波导 107 !Sy9v 7.4 设置模拟参数 108 ]j,o!|rx7 7.5 运行模拟 110 2B6u)
95 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 \24'iYtqW 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 K"g{P 7.8 添加一个新的轮廓 111 @oj_E0i3 7.9 创建上方的线性波导 112 j|o/>^ 'e 8 各向异性BPM 115 .,(x7? 8.1 定义材料 116 SJO*g&duQ 8.2 创建轮廓 117 dc~vQDNw[X 8.3 定义布局设置 118 c[X6!_ 8.4 创建线性波导 120 k5tyOk 8.5 设置模拟参数 121 s"nntC 8.6 预览介电常数分量 122 Sh-B! 8.7 创建输入面 123 k5bv57@ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 qFDy)4H) 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 f>mEX='w 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 \8a014 9.2 定义布局设置 130 ? N]bFW"t| 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 -:L7iOzgD 9.4 编辑输入平面 132 !IC
.0I` 9.5 设置模拟参数 134 wRwx((eb 9.6 运行模拟 135 v6aMYmenBH 10 电光调制器 138 Bs`='w%7 10.1 定义电解质材料 139 x~8R.Sg 10.2 定义电极材料 140 ujX\^c 10.3 定义轮廓 141 +JD^5J,-NJ 10.4 绘制波导 144 >.C$2bW<L 10.5 绘制电极 147 OEbZs-: 10.6 静电模拟 149 F/p1?1M 10.7 电光模拟 151 RN1KM 11 折射率(RI)扫描 155 b+ZaZ\-y
| 11.1 定义材料和通道 155 3)&rj 7 11.2 定义布局设置 157 rc%*g3ryLG 11.3 绘制线性波导 160 T}XJFV 11.4 插入输入面 160 ^dxy%*Z/ 11.5 创建脚本 161 T?u*ey~Tv 11.6 运行模拟 163 hN1[*cF 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 o0b\<} 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 C`3fM05g 12.1 定义材料 165 aa!1w93?i 12.2 创建参考轮廓 166 AC fhy[, 12.3 定义布局设置 166 @.`HvS 12.4 用户自定义轮廓 167 YWi Y[ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 #vBSg 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 !
c~3 `7v 13.1 定义材料 173 Xe/7rhov 13.2 创建钛扩散轮廓 173 ;yZY2)L 13.3 定义晶圆 174 cx)x="c 13.4 创建器件 175 hiR+cPSF 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 7#*O|t/' 13.6 定义电极区域 178
zn*i ;lTgihW- 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 u<j.XPK 13.8 运行模拟 182 )In;nc 13.9 创建脚本 184 F>@z&a}( 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 X)9|ZF2` 14.1 理论背景 186 [vdC $9z, 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 6ESS>I"su 14.3 生成脚本数据 190 #?\|)y4i 14.4 导出散射数据 193 ;]/cCi 14.5 创建臂 194 f%YD+Dt_V 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 XT==N-5, 14.7 加载两个臂的文件 200 tjm@+xs 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 1tpt433 14.9 连接元件 202 aMJ9U)wnK 14.10 运行模拟 203 5M3)7 14.11 创建图以查看结果 204 <@@@Pl!~
|