切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 590阅读
    • 0回复

    [技术]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6066
    光币
    24483
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-11-28
    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。 sl)_HA7G  
    ~<|xS  
    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。 2qN6{+]  
     yXDf;`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。  iKDGYM  
    p<$z!|7m  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ^*iZN =\  
    #fa~^]EM]  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 g6N{Z e Wg  
    8zr)oQ:  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 w{0UA6+  
    ?bbguwo~F  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Y2Tg>_:t   
    eX}uZR  
    目 录
    0`_Gj{:L  
    1 入门指南 4 6N]v9uXZ  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 |vzGFfRI  
    1.2 OptiBPM简介 5 )(,+o  
    1.3 光波导介绍 8 '*22j ]  
    1.4 快速入门 8 bj7v<G|Y  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 / VJ[1o^  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 1MOQ/N2BR  
    2.2 定义布局设置 29 c/pT2/y  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 5 J 0  
    2.4 插入input plane 35 XO\P4x :c  
    2.5 运行模拟 39 @ j' I  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 YT#" HYO  
    3 创建一个单弯曲器件 44 Byon2|nf7  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 Y0U:i.)  
    3.2 定义布局设置 45 TC ^EyjD  
    3.3 创建一个弧形波导 46 Ww@R ewo  
    3.4 插入入射面 49 VTD'D+ t  
    3.5 选择输出数据文件 53 ca-|G'q  
    3.6 运行模拟 54 !30BZM^  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 xez~Yw2  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 {V8 v  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 c^I_~OwaE  
    4.2 定义布局设置 61 Uw4KdC  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 GYCc)Guc  
    4.4 插入输入面 62 Z5\u9E"]  
    4.5 运行模拟 63 y&B~UeB:q  
    4.6 预览最大值 65 v2dCna\  
    4.7 绘制波导 69 d&t |Y:,8  
    4.8 指定输出波导的路径 69 C 2FewsRz  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 r\a9<nZ{  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +K]kGF  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 k_$w+Q  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Hb IRE  
    5.1 定义波导材料 75 7 zK%CJ  
    5.2 定义布局设置 76 Q+gQ"l,95  
    5.3 创建波导 76 H<g- Bhv  
    5.4 修改输入平面 77 T[L  
    5.5 指定波导的路径 78 W~FcU+a  
    5.6 运行模拟 79 b?qtTce  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 d+Pfi)+(I  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ABB4(_3E  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 :Q"]W!kCs  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ho;Km  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ?< mSEgvu  
    6.2 定义布局结构 89 X5'foFE'  
    6.3 绘制并定位波导 91 @~xNax&^  
    6.4 生成布局脚本 95 ^HQg$}=  
    6.5 插入和编辑输入面 97 mRFcZ.7  
    6.6 运行模拟 98 U C3?XoT\  
    6.7 修改布局脚本 100 z^O>'9#  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 vEOoG>'Zq  
    7 应用预定义扩散过程 104 >kd&>)9v  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 H5{d;L1[  
    7.2 定义布局设置 106 8ZE{GX.m2c  
    7.3 设计波导 107 PJsiT4<  
    7.4 设置模拟参数 108 TnCN2#BO  
    7.5 运行模拟 110 .{*V^[.  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 D*I%=);B_  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 X~G!{TT_x6  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 FhHcS>]:.  
    7.9 创建上方的线性波导 112 `c ^2  
    8 各向异性BPM 115 /T!S)FD\/v  
    8.1 定义材料 116 #B_ ``XV  
    8.2 创建轮廓 117 =i4Ds  
    8.3 定义布局设置 118 +K])&}Dw  
    8.4 创建线性波导 120 S zsq|T  
    8.5 设置模拟参数 121 oyiEOC  
    8.6 预览介电常数分量 122 ng;,;o.  
    8.7 创建输入面 123 swntz  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 C2<!.l  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 0j F~cV  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 _jQ"_Ff  
    9.2 定义布局设置 130 M8oI8\6[  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 oDXUa5x  
    9.4 编辑输入平面 132 _ko16wfg  
    9.5 设置模拟参数 134 dd@qk`Zl&A  
    9.6 运行模拟 135 1D sgU6"  
    10 电光调制器 138 $z)r(N$  
    10.1 定义电解质材料 139 E9!u|&$S  
    10.2 定义电极材料 140 q["CT&0  
    10.3 定义轮廓 141 za `  
    10.4 绘制波导 144 `BG{\3>  
    10.5 绘制电极 147 zB kS1qMn  
    10.6 静电模拟 149 ?kqo~twJ  
    10.7 电光模拟 151 \cP\I5IW:s  
    11 折射率(RI)扫描 155 &.,ZU\`zT  
    11.1 定义材料和通道 155 5zWxI]4d\  
    11.2 定义布局设置 157 Z?kLAhy!  
    11.3 绘制线性波导 160 :UGc6  
    11.4 插入输入面 160 N{U``LV  
    11.5 创建脚本 161 ( 6|S42  
    11.6 运行模拟 163 (,#Rj$W  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 '8R5?9"  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ^p ?O1qTg  
    12.1 定义材料 165 O]o `! c  
    12.2 创建参考轮廓 166 FIG3P))  
    12.3 定义布局设置 166 ?>SC:{(  
    12.4 用户自定义轮廓 167 \$n?J(N  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 %]S~PKx  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 H|T!}M>  
    13.1 定义材料 173 S\RjP*H*  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 yJkERiJV  
    13.3 定义晶圆 174 }J"}5O2,b  
    13.4 创建器件 175 X YO09#>&  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 cLj@+?/  
    13.6 定义电极区域 178 Mn7nS:  
    UE^_SZ  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 !*_5 B'  
    13.8 运行模拟 182 >bWx!M]  
    13.9 创建脚本 184 qPY OO  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 P~$FgAV  
    14.1 理论背景 186 MQ>.^]B]o  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 l=G=J(G  
    14.3 生成脚本数据 190 RG1~)5AL~Y  
    14.4 导出散射数据 193 KLK '_)|CT  
    14.5 创建臂 194 /R7qR#  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 )xYv$6=  
    14.7 加载两个臂的文件 200 -h+=^,  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 b37P[Q3  
    14.9 连接元件 202 ~?TG SD@(  
    14.10 运行模拟 203 H-$)@  
    14.11 创建图以查看结果 204 *NzHY;e  
    请扫码加微咨询
    ICwhqH&  
     
    分享到