-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-19
- 在线时间1790小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
前 言 K<v:-TjQZ: J`#`fX 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。 s T3p>8n >m_v5K 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。 iS@\ =CK e@F|NCQ.9 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。 `dJDucD A6ewdT?>, 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。 :k46S<RE uv4 _: 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\ZBv zd v@G4G*x\ 《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 J?P]EQU jiIST^Zq#t 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 Xz;b,C&*t |ia@,*KD 目 录 d^39t4 1 入门指南 4 fo\\o4Qyh 1.1 OptiBPM安装及说明 4 yZSvn[f 1.2 OptiBPM简介 5 2w?G.pO# 1.3 光波导介绍 8 Xy#VQ{! 1.4 快速入门 8 t ,qul4y} 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
"7?js $ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 L)-*,$#<oW 2.2 定义布局设置 29 '=} Y2?( 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Q:S\0cI0 2.4 插入input plane 35 w1B<0'# 2.5 运行模拟 39 ~SVQ;U)- 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 =LZ>su 3 创建一个单弯曲器件 44 # bX~=` 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ccO
aCr 3.2 定义布局设置 45 <<3+g"enno 3.3 创建一个弧形波导 46 |#TXE|#ux 3.4 插入入射面 49 =cfm=+ 3.5 选择输出数据文件 53 v`)m">e*w 3.6 运行模拟 54 i+~QDo(Pi 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 PI7IBI 4 创建一个MMI星形耦合器 60 oA3d^%(c 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 X9'xn 0n; 4.2 定义布局设置 61 ,0T)Oc|HL/ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 g'G8 3F 4.4 插入输入面 62 - s|t^ 4.5 运行模拟 63 I=YCQ VvA 4.6 预览最大值 65 .]Ybp2`"U 4.7 绘制波导 69 ,L-C(j 4.8 指定输出波导的路径 69 >.Q0Tx!P 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 y'rN5J:l 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 Qp&?L"U)2 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ,o&<WMD 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 i=Kvz4h 5.1 定义波导材料 75 P`sN&Y~m 5.2 定义布局设置 76 g)M#{"H 5.3 创建波导 76 9kd.j@C 5.4 修改输入平面 77 1PU*:58[ 5.5 指定波导的路径 78 v:P!(`sF 5.6 运行模拟 79 silp<13HN 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 7l}~4dm2J 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
d]k=' 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 I2*oTUSik 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 oWcACs3fB 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 X'2Gi 6.2 定义布局结构 89 9}whWh 6.3 绘制并定位波导 91 zZYHc?Z 6.4 生成布局脚本 95 P7 8uq 6.5 插入和编辑输入面 97 m9g^ -X 6.6 运行模拟 98 /$OIlu 6.7 修改布局脚本 100 ^%zNa6BL 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 L` [F~$| 7 应用预定义扩散过程 104 ZPYH#gC&T 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 u.&|CF- 7.2 定义布局设置 106 l-=e62I{=| 7.3 设计波导 107 SbJh(V-pr 7.4 设置模拟参数 108 ZW2s[p r 7.5 运行模拟 110 ^=#!D[xj> 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 O<iI 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /T#o<D 7.8 添加一个新的轮廓 111 o?=fhc 7.9 创建上方的线性波导 112 Eb7}$Ji\ 8 各向异性BPM 115 Jh(mbD 8.1 定义材料 116 < |