-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-29
- 在线时间1766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。 P
?A:0a sgfci{~ 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。 y{k65dk- *P;
cSx?2 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。 G5!J9@Yi 'Z}3XVZEN 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。 J-U5_>S 'jA>P\@8 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。 jM5w<T-2/ IZSJ+KO 《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 &$NYZ3?9 |)[I$]L 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 VOkSR6 NjH`
AMGBT 目 录 n1 1 入门指南 4 );!IGcgF 1.1 OptiBPM安装及说明 4 w,!IvDCAw 1.2 OptiBPM简介 5 Qk[YF 1.3 光波导介绍 8 nAT,y9& 1.4 快速入门 8 nmWo:ox4;( 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 g5@P 2.1 定义MMI耦合器材料 28 5D6 ,B 2.2 定义布局设置 29 -PiakX 2.3 创建一个MMI耦合器 31 iY;>LJmp 2.4 插入input plane 35 r>_40+|& 2.5 运行模拟 39 m'PU0x 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 $,
vXyZ 3 创建一个单弯曲器件 44 ~kp,;!^vr 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ko+fJ&$ 3.2 定义布局设置 45 S>;+zVF] 3.3 创建一个弧形波导 46 T?k!%5,Kj 3.4 插入入射面 49 aQHB 3.5 选择输出数据文件 53 pQCocy 3.6 运行模拟 54 )N3XbbV 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Ux-i iH#s 4 创建一个MMI星形耦合器 60 QruclNW{Bv 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 P<C=9@`! 4.2 定义布局设置 61 n%K^G4k^ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 L]Dq1q8` 4.4 插入输入面 62 B*OBXN>'P 4.5 运行模拟 63 bZlKy`Z 4.6 预览最大值 65 A/sM
?!p>_ 4.7 绘制波导 69 21sXCmYR,t 4.8 指定输出波导的路径 69 +[2ep"5H 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
IBYSI0 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 r) g:-[Ox9 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 oxNQNJ!X 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ;:1o|>mX 5.1 定义波导材料 75 `Rx\wfr} 5.2 定义布局设置 76 !6FO[^h||H 5.3 创建波导 76 [=]LR9c4 5.4 修改输入平面 77 &a!MT^anA~ 5.5 指定波导的路径 78 JXQh$hs 5.6 运行模拟 79 0BPUbp( 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ?+G
/5,e 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 9 GtVcucN 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 jK\AVjn 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 cD ?'lB- 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Dg}$;PK 6.2 定义布局结构 89 Y2aN<>f 6.3 绘制并定位波导 91 O39f 6.4 生成布局脚本 95 cvVv-L<[S` 6.5 插入和编辑输入面 97 dLbSvK<(I 6.6 运行模拟 98 s<{) X$ 6.7 修改布局脚本 100 9>r@wK'Pn 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ~cul;bb# 7 应用预定义扩散过程 104 g4^3H3Pd 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Jd28/X5& 7.2 定义布局设置 106 R1~wzy 7.3 设计波导 107 B &e'n< 7.4 设置模拟参数 108 o[%\W 7.5 运行模拟 110 ]([^(&2 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 s"~3.J 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 LnPG+< 7.8 添加一个新的轮廓 111 ^@f.~4P*I 7.9 创建上方的线性波导 112 r2m&z%N& 8 各向异性BPM 115 .'bhRQY 8.1 定义材料 116 0M!GoqaA 8.2 创建轮廓 117 1ZY~qP+n+ 8.3 定义布局设置 118 +!mEP> 8.4 创建线性波导 120 k
[iT'] 8.5 设置模拟参数 121 R(f6uO!m 8.6 预览介电常数分量 122 {a0yHy$H 8.7 创建输入面 123 \)i,`bz 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 }H:wgy` 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 `(M0I!t 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ,olP} 9.2 定义布局设置 130 h_5CWQSi 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 5c$\DZ( 9.4 编辑输入平面 132 JPM~tp?;< 9.5 设置模拟参数 134 oSLm?Lu 9.6 运行模拟 135 ]]P@*4! 10 电光调制器 138 3F32 /_` 10.1 定义电解质材料 139 N(%(B 10.2 定义电极材料 140 PR7B
Cxm 10.3 定义轮廓 141 [l}H%S 10.4 绘制波导 144 O9rA3qv
B 10.5 绘制电极 147 zEt!Pug 10.6 静电模拟 149 VIg6' 10.7 电光模拟 151 3)y=}jw 11 折射率(RI)扫描 155
N@X(YlO 11.1 定义材料和通道 155 ]CDUHz 11.2 定义布局设置 157 Ax*xa6_2 11.3 绘制线性波导 160 PYTwyqS 11.4 插入输入面 160 QUDpAW 11.5 创建脚本 161 s8dP=_ ` 11.6 运行模拟 163 Qna*K7kv 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 /[!<rhY 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ~ ReX$9 12.1 定义材料 165 Ol;DJV 12.2 创建参考轮廓 166 .DM-&P 12.3 定义布局设置 166 S6Y:Z0 12.4 用户自定义轮廓 167 2I283%xr 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 e,MgR \F} 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 "^)GnK +- 13.1 定义材料 173 Pn l}<i 13.2 创建钛扩散轮廓 173 10xza=a 13.3 定义晶圆 174 >[;L. 13.4 创建器件 175 /D964VR1M\ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 q:=jv6T# 13.6 定义电极区域 178 B$qTH5)W w
c 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 HPg%v| 13.8 运行模拟 182 _l2_) ~ 13.9 创建脚本 184 LTB
rg[X 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Q\>mg*79 14.1 理论背景 186 MRg Ozg 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 2.vmZaKP 14.3 生成脚本数据 190 K0D|p$v 14.4 导出散射数据 193 }I1j #d0. 14.5 创建臂 194 iCCe8nK 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 q[9N4nj$< 14.7 加载两个臂的文件 200 a_-@rceU 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 nw_s: 14.9 连接元件 202 .PV(MV 14.10 运行模拟 203 qOIVuzi* 14.11 创建图以查看结果 204 Uq~b4 X$
|