-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-10-14
- 在线时间1874小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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。 oUJj5iu} DS#cm3 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。 {fGd:2dh prNhn:j 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。 @4IW=V YSR mt/ 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。 sU) TXL'_! (C8 U 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。 {]wIM^$6+ ?z2jk 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 ?M *7@t@ o! aLZ3#X C`\9cej
>5)<Uv$ 目 录 0HGl f
1 入门指南 4 +hE',i. 1.1 OptiBPM安装及说明 4 j$3rJA%rN 1.2 OptiBPM简介 5 9T(L"9r-e 1.3 光波导介绍 8 BjJ,"sT 1.4 快速入门 8 R/^@cA 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 &4,WG 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Fi mN?s 2.2 定义布局设置 29 9n1ZVP.ag 2.3 创建一个MMI耦合器 31 !Y (apVQ 2.4 插入input plane 35 O0^?f/&k 2.5 运行模拟 39 +7,8w 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 zVSx$6eiU 3 创建一个单弯曲器件 44 6cJ<9i
& 3.1 定义一个单弯曲器件 44 I*EJHBsQ5 3.2 定义布局设置 45 5L8&/EN9- 3.3 创建一个弧形波导 46 _ Yfmxn8V 3.4 插入入射面 49 4&Byl85q 3.5 选择输出数据文件 53 g>so
R&* 3.6 运行模拟 54 *HR+a#o 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 l , ..5 4 创建一个MMI星形耦合器 60 {fZb@7?GF 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 $@_{p*q 4.2 定义布局设置 61 #~L!pKM 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 R (G2qi 4.4 插入输入面 62 |,b2b2v? 4.5 运行模拟 63 z~,mRgc$B 4.6 预览最大值 65 ZWO)tVw9G 4.7 绘制波导 69 lsk_P&M 4.8 指定输出波导的路径 69 iOX Z]Xj5 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 z
v>Oh# 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 7paUpQit 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 #ZJMlJ:q`" 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 o\Uu?.-< 5.1 定义波导材料 75 %SAw;ZtQ: 5.2 定义布局设置 76 w5`#q&? 5.3 创建波导 76 B
MM--y@ 5.4 修改输入平面 77 .20V
3 5.5 指定波导的路径 78 <47k@Ym 5.6 运行模拟 79 }Z\wH*s` 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 "+)K |9T# 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 OsQkA2= 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 H3, ut 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Zb(E:~h\ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 FZF @ 6.2 定义布局结构 89 W^es;5 6.3 绘制并定位波导 91 <:&de8bT 6.4 生成布局脚本 95 Rf)ke(" 6.5 插入和编辑输入面 97 *^]~RhjB 6.6 运行模拟 98 jfD1 6.7 修改布局脚本 100 ]dSK
wxk 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ?s?$d&h 7 应用预定义扩散过程 104 `
J]xP$) 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 P ZxFZvE 7.2 定义布局设置 106 +`B'r
' 7.3 设计波导 107 b7HffO O 7.4 设置模拟参数 108 !4WEk 7.5 运行模拟 110 *RWm47 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 5+- I5HX|~ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 n2{SV 7.8 添加一个新的轮廓 111 :]PM_V| 7.9 创建上方的线性波导 112 D'b#,a;V 8 各向异性BPM 115 $d/&k` 8.1 定义材料 116 -Fxmsi 8.2 创建轮廓 117 Dzl;-]S 8.3 定义布局设置 118 ~>Kq<]3~ 8.4 创建线性波导 120 (u hd "
8.5 设置模拟参数 121 6?qDdVR~] 8.6 预览介电常数分量 122 paW@\1Q 8.7 创建输入面 123 /*$hx @ih 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 oFDz;6 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 v.=/Y(J 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 %g3,qI 9.2 定义布局设置 130 "B{ECM; 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 +/rH(Ni 9.4 编辑输入平面 132 HpVjee 9.5 设置模拟参数 134 9MY7a=5E~ 9.6 运行模拟 135 LOvHkk@+ 10 电光调制器 138 EpYy3^5d 10.1 定义电解质材料 139 HfB@vw^ 10.2 定义电极材料 140 jjzA .8?(7 10.3 定义轮廓 141 6/Fzco#N 10.4 绘制波导 144 +9XQ[57 10.5 绘制电极 147 WGu%7e] 10.6 静电模拟 149 ka"337H 10.7 电光模拟 151 80pid[F 11 折射率(RI)扫描 155 f )Z%pgB 11.1 定义材料和通道 155 pZ(Fx&fy 11.2 定义布局设置 157 'zZcn" +! 11.3 绘制线性波导 160 l"(6]Z 4 11.4 插入输入面 160 QA#3bFZt1n 11.5 创建脚本 161 (:pq77 11.6 运行模拟 163 h3*
x[W 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 yX!HZu;j 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 :hRs`=d"r 12.1 定义材料 165 ObG|o1b 12.2 创建参考轮廓 166 e@#kRklV& 12.3 定义布局设置 166 r?/A?DMe 12.4 用户自定义轮廓 167 S4CbyXW 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 crcA\lJf 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #A7jyg": 13.1 定义材料 173 N K]B? 13.2 创建钛扩散轮廓 173 I1Sa^7 13.3 定义晶圆 174 kc `V4b% 13.4 创建器件 175 (1R?s>3o 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 w|[RDaA b 13.6 定义电极区域 178 o Y}]UB> 更多目录详情请加微信联系 nmU_N:Y a:,y
Z
|