切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 687阅读
    • 0回复

    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6086
    光币
    24583
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-02-27
    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。 kC#B7*[RM  
    0c;"bA0>Sx  
    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。 *x` l1o  
    !I+u/f?TO7  
    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。 j9fL0$+FI  
    ['YRY B  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 `DY4d$!4  
    /<Nt$n  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ?[fl$EG  
    T-cVM>u\D  
    《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 @3= < wz<  
    }Ml z\'{  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 g wjv&.T6^  
    W p* v Vv  
    目 录
    9- <V%eNX  
    1 入门指南 4 qhGhUyNX  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 w`Aw+[24  
    1.2 OptiBPM简介 5 fOfz^W  
    1.3 光波导介绍 8 zW&O>H  
    1.4 快速入门 8 3~09)0"!d  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 'GO..m"G  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 IIEU{},}z  
    2.2 定义布局设置 29 2Yf;b9-k  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 !Y i<h/:  
    2.4 插入input plane 35 "_}D{ws1  
    2.5 运行模拟 39 AhZ  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 (Q} ijwj  
    3 创建一个单弯曲器件 44 J)& +y;.  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 vK>^#b3  
    3.2 定义布局设置 45 W@}5e-q)O  
    3.3 创建一个弧形波导 46 I:7,CV  
    3.4 插入入射面 49 H~K2`Cr)4  
    3.5 选择输出数据文件 53 x%7x^]$  
    3.6 运行模拟 54 `d;izQ1_=  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 KD*4n'm!>  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 W8rn8Rh  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 .F|WQ7Mu  
    4.2 定义布局设置 61 71ybZ 0  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 a8U2c;  
    4.4 插入输入面 62 J}u1\Id%  
    4.5 运行模拟 63 srA~gzF  
    4.6 预览最大值 65 5gEWLLDp  
    4.7 绘制波导 69 2|o$eq3t  
    4.8 指定输出波导的路径 69 s*WfRY*=V  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 DKCy h`  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 k/Ro74f=  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 } ~bOP^'  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 )ciHY6  
    5.1 定义波导材料 75 c?Qg :yU  
    5.2 定义布局设置 76 :Djp\ e6!  
    5.3 创建波导 76 $B/cj^3  
    5.4 修改输入平面 77 n-.k&B{a  
    5.5 指定波导的路径 78 ]TOY_K8"z#  
    5.6 运行模拟 79 D:,<9%A  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 bGa":|}F  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 A1;t60z+q>  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #| Po&yu4R  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 03;(v%  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 DF =. G1  
    6.2 定义布局结构 89 s3^SjZb  
    6.3 绘制并定位波导 91 y70gNPuTOD  
    6.4 生成布局脚本 95 |7fBiVo  
    6.5 插入和编辑输入面 97 R6Lr]H  
    6.6 运行模拟 98 ? xs0J  
    6.7 修改布局脚本 100 ,:,|A/U  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 2>s;xZ@/'R  
    7 应用预定义扩散过程 104 ,#haai(  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 K.7gd1I  
    7.2 定义布局设置 106 U7=Z.*/62  
    7.3 设计波导 107 95&HsgdxJ  
    7.4 设置模拟参数 108 g5[3[Z(.  
    7.5 运行模拟 110 9tQk/niMM5  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 .&dcJh*O+  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 S3f BZIPp  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 t|lv6-Hy9  
    7.9 创建上方的线性波导 112 WG n1pW  
    8 各向异性BPM 115 Y8(yOVy9  
    8.1 定义材料 116 F6/bq/s  
    8.2 创建轮廓 117 4|thDb)]  
    8.3 定义布局设置 118 `^[ra% a  
    8.4 创建线性波导 120 &aOOG8l  
    8.5 设置模拟参数 121 &jcr7{cD  
    8.6 预览介电常数分量 122 f*Bc`+G  
    8.7 创建输入面 123 w@We,FUJN  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 i/Z5/(zF  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 uzD{ewR/.y  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 7Cjrh"al"  
    9.2 定义布局设置 130 |/$#G0X;H  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ~Ua0pS?  
    9.4 编辑输入平面 132 tA.C"  
    9.5 设置模拟参数 134 #'P&L>6 ;  
    9.6 运行模拟 135 x1h!_^(QfF  
    10 电光调制器 138 [<t*&Kr+o  
    10.1 定义电解质材料 139 v\vn}/>*d  
    10.2 定义电极材料 140 :08UeEy  
    10.3 定义轮廓 141 W0k_"uI  
    10.4 绘制波导 144 iatQHn >(  
    10.5 绘制电极 147 pppbn]%Ob  
    10.6 静电模拟 149  o~B=[  
    10.7 电光模拟 151 KAZz) 7  
    11 折射率(RI)扫描 155 $fKWB5p|()  
    11.1 定义材料和通道 155 wSDDejg  
    11.2 定义布局设置 157 _U %B1s3y  
    11.3 绘制线性波导 160 !O*n6}nPE  
    11.4 插入输入面 160 QB3AL; 7  
    11.5 创建脚本 161 "P~>AXcq  
    11.6 运行模拟 163 joq ;N]S  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 y-YYDEl  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 IkkrnG8  
    12.1 定义材料 165 n)yqb  
    12.2 创建参考轮廓 166 ~n?U{ RmH  
    12.3 定义布局设置 166 $8)/4P?OL  
    12.4 用户自定义轮廓 167 `XQ5>c  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 )? xg=o/?  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 'J}lnt[V  
    13.1 定义材料 173 p%BO:%v  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 f 36rU  
    13.3 定义晶圆 174 W+vm!7wX0  
    13.4 创建器件 175 )%6v~,'3Y  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 4(NI-|q0  
    13.6 定义电极区域 178 Q5ux**(Wr  
    %o-*~GQ@B  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182  f!<mI8H  
    13.8 运行模拟 182 Rp#SqRy`  
    13.9 创建脚本 184 2mRso.Ah  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 v|e>zm <  
    14.1 理论背景 186 Z6I!4K  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 *T3"U|0_y  
    14.3 生成脚本数据 190 T!n<ya!  
    14.4 导出散射数据 193 Y:wds=lA  
    14.5 创建臂 194 .s+e hZ  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?~$y3<[  
    14.7 加载两个臂的文件 200 P VPwYmte  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ~vgW:]i  
    14.9 连接元件 202 |67UN U  
    14.10 运行模拟 203 z9gZ/d   
    14.11 创建图以查看结果 204
    5g=" #  
     
    分享到