-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-22
- 在线时间1977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。 O> 5xFz'm {z4v_[-2CF 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。 u9TiEEof3 |wnXBKV( 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。 doIcO,Q |KV|x^fJ 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。 d)_fI*:f Au-_6dT 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。 <B
}4}-} KA=cIm 《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 ^7qqO% dB{VY+! 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 (1t b z1-JoZ 目 录 {Qe7/ln! 1 入门指南 4 *8ZaG]L 1.1 OptiBPM安装及说明 4 j}uVT2ZE% 1.2 OptiBPM简介 5 2MV!@rx 1.3 光波导介绍 8 l7+[Zn/v * 1.4 快速入门 8 bJ~@
k,' 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 !|G 8b' 2.1 定义MMI耦合器材料 28 6X2~30pdE 2.2 定义布局设置 29 8?YWE62 2.3 创建一个MMI耦合器 31 /nbHin#we 2.4 插入input plane 35 wM]j# 2.5 运行模拟 39 Z=L~W,0' 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 o7qZy |\4S 3 创建一个单弯曲器件 44 >=T\=y 3.1 定义一个单弯曲器件 44 q ,C)AZ 3.2 定义布局设置 45 P?.j
w I 3.3 创建一个弧形波导 46 %, Pwo{SH 3.4 插入入射面 49 Yv!r>\#0S 3.5 选择输出数据文件 53 da'7*
&/ 3.6 运行模拟 54 55mDLiA 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 T6P9Icv?@7 4 创建一个MMI星形耦合器 60 ^lt;K{ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 eJ=K*t| 4.2 定义布局设置 61 m(CbMu 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3I" <\M4x 4.4 插入输入面 62 lZt{L0 4.5 运行模拟 63 8[z<gxP`? 4.6 预览最大值 65 |uT&M`7\{ 4.7 绘制波导 69 BEm~o#D 4.8 指定输出波导的路径 69 O%>FKU>(? 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 f|U
J%}$v; 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 v>4kF _N 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 2l8TX #K 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 UC u4S > 5.1 定义波导材料 75 nB8JdM2h{ 5.2 定义布局设置 76 6v]y\+ 5.3 创建波导 76 h
rksPK"s2 5.4 修改输入平面 77 YFGQPg 5.5 指定波导的路径 78 r8k.I4 5.6 运行模拟 79 ]+OHxCj: 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 XDot3)2` 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ,{pC1A@s 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 6F@2:]W 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 SEL7,8 Hm 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 k=7+JI"J 6.2 定义布局结构 89 U#7moS'r 6.3 绘制并定位波导 91 1]yjhw9g 6.4 生成布局脚本 95 Q9\6Pn ]T 6.5 插入和编辑输入面 97 ZjOUk;H? 6.6 运行模拟 98 zRz7*o&l 6.7 修改布局脚本 100 F1q a`j^' 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 0zL7$Q#c 7 应用预定义扩散过程 104 jOE~?{8m 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 UTThl2=+ 7.2 定义布局设置 106 uia[>&2 7.3 设计波导 107 pYtvenBy 7.4 设置模拟参数 108 DaK2P;WP 7.5 运行模拟 110 r
N.<S[ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Xyf7sHQ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 w<4,;FFlZ/ 7.8 添加一个新的轮廓 111 7p!w(N?s 7.9 创建上方的线性波导 112 =VctG>ct| 8 各向异性BPM 115 =$^<@-; 8.1 定义材料 116 'u%;5;%2 8.2 创建轮廓 117 kJOSGrg 8.3 定义布局设置 118 ?puZqVu5 8.4 创建线性波导 120 !alO,P%>r 8.5 设置模拟参数 121 (I) e-1 8.6 预览介电常数分量 122 %"1*,g{ 8.7 创建输入面 123 e@GR[0~ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 R24ZjbKL 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 _BA2^C':c{ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 M[Kk43;QY! 9.2 定义布局设置 130 cl4Vi% 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )(Z)yz 9.4 编辑输入平面 132 EZz`pE 9.5 设置模拟参数 134 U'Xw'?Uj 9.6 运行模拟 135 rl<!h5 10 电光调制器 138 7n_'2qY 10.1 定义电解质材料 139 z ]d^%>Ef 10.2 定义电极材料 140 @`hnp: 10.3 定义轮廓 141 Yy_o*Ozq 10.4 绘制波导 144 9 aE.jpN 10.5 绘制电极 147 c
T[.T#I 10.6 静电模拟 149 g#=~A&4q 10.7 电光模拟 151 P/'9k0zs) 11 折射率(RI)扫描 155 =36e&z-# 11.1 定义材料和通道 155 j.5;0b_L^ 11.2 定义布局设置 157 &)8-iO 11.3 绘制线性波导 160 Q]?Lg 11.4 插入输入面 160 ^J([w~& 11.5 创建脚本 161 <MPoDf?h 11.6 运行模拟 163 T.=du$ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 .hD2g" 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ~HR/FGe?N 12.1 定义材料 165
E8:4Z$|c 12.2 创建参考轮廓 166 $p}
/& 12.3 定义布局设置 166 {O"?_6', 12.4 用户自定义轮廓 167 V&'
:S{i 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Gob;dku 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^w+jPT-n 13.1 定义材料 173 Tath9wlv6; 13.2 创建钛扩散轮廓 173 q0}?F 13.3 定义晶圆 174 &|:T+LVv$+ 13.4 创建器件 175 E
rf$WPA 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 m-~eCFc 13.6 定义电极区域 178 ()E:gqQ
w(P\+ m <% 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 CQq'x+{F 13.8 运行模拟 182 G isI/Ir[ 13.9 创建脚本 184 )BuS'oB 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 3,snx4q
( 14.1 理论背景 186 .Y.{j4[LQ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 0P5!fXs* 14.3 生成脚本数据 190 #$vef
14.4 导出散射数据 193 sH^?v0^a 14.5 创建臂 194 $J~~.PUXQ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 pearf2F 14.7 加载两个臂的文件 200 tGKIJ`w*h 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 xr2ew%&o 14.9 连接元件 202 u#+p6%?k 14.10 运行模拟 203 [":[\D' 14.11 创建图以查看结果 204 5X7kZ!r
|