-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
前 言 "UTAh6[3oD Z,5B(X j 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。 _?a.S8LxJZ U$ 22 r b 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。 )P
#MUC v}BXH4 &Y 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。 FmC
[u TtP2>eh- 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。 =Bb/Y`Q }g_\?z3gt 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。 dmk_xBy s| ($[)Tcq*~ 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 @]X5g8h +~eybm; 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 29r (Y >0.a#-u^ 目 录 V25u_R`{ 1 入门指南 4 oO][X 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ;'4HR+E" 1.2 OptiBPM简介 5 =SLCG. 1.3 光波导介绍 8 :V^|}C# 1.4 快速入门 8 kyu
PN<? 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 A,]%*kg2 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Z$:iq 2.2 定义布局设置 29 to#N>VfD 2.3 创建一个MMI耦合器 31 A7=k9| 2.4 插入input plane 35 (?lKedA>2 2.5 运行模拟 39 Vc$y^|= 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 7V-'><)gI 3 创建一个单弯曲器件 44 J:oAzBFpA 3.1 定义一个单弯曲器件 44 OGn-~
#E 3.2 定义布局设置 45 22r$Ri_> 3.3 创建一个弧形波导 46 tLo_lLn*~% 3.4 插入入射面 49 &AhkP=Yw 3.5 选择输出数据文件 53 Tb<}GcwJ 3.6 运行模拟 54 QB L| n+ 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 $W0O 4 创建一个MMI星形耦合器 60 c@/K} 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 SRek:S, 4.2 定义布局设置 61 `F4gal^ ^ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 !nt[J$.z^ 4.4 插入输入面 62 g0>Q* x 4.5 运行模拟 63 g~]?6;uu 4.6 预览最大值 65 >
,;<Bz|X 4.7 绘制波导 69 vnD `+y 4.8 指定输出波导的路径 69 RGy+W- 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 xDEjeM G 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $#/f+kble 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 L{Kl! 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 -&JQdrs 5.1 定义波导材料 75 yNOoAnGT W 5.2 定义布局设置 76 c[X:vDUX 5.3 创建波导 76 6gTc)rhRT 5.4 修改输入平面 77 0UOjk.~b 5.5 指定波导的路径 78
dBEm7.nh 5.6 运行模拟 79 O8)N`#1>+ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 MeW?z|x`' 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 R(on[g_1 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 /[+%<5s 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 LGT?/gup 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 R/Z
zmb{ 6.2 定义布局结构 89 l'
2C/#8F 6.3 绘制并定位波导 91 Z,7VOf6g 6.4 生成布局脚本 95 }0~X)Vgm( 6.5 插入和编辑输入面 97 }) Zcw1g 6.6 运行模拟 98 (Fs{~4T 6.7 修改布局脚本 100 "r[Ob]/ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 6 U_P 7 应用预定义扩散过程 104 jj6yf.r6c 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Hp5.jor(k 7.2 定义布局设置 106 6o<(,\ad[ 7.3 设计波导 107 OU'm0Jlk 7.4 设置模拟参数 108 t$g@+1p4 7.5 运行模拟 110 v:?l C<, 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-4{9[ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 y7|
3]>Z 7.8 添加一个新的轮廓 111 '^%k TNn 7.9 创建上方的线性波导 112 aM YtWj 8 各向异性BPM 115 MIdViS.g 8.1 定义材料 116 P(cy@P,D 8.2 创建轮廓 117 h&2l0|8k 8.3 定义布局设置 118 AL;4-(KH 8.4 创建线性波导 120 ip!-~HNwJ 8.5 设置模拟参数 121 v"-K-AQjB 8.6 预览介电常数分量 122 bW^C30m 8.7 创建输入面 123 _BZ6Ws$C2 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 f"SK3hI$p 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 uF+0nv+ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Dvm[W),(k 9.2 定义布局设置 130 8p_6RvG 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 `k`P;(: 9.4 编辑输入平面 132 # p2`9o 9.5 设置模拟参数 134 "/Pq/\,R| 9.6 运行模拟 135 GQ2/3kt 10 电光调制器 138 Z}S7%m 10.1 定义电解质材料 139 Z): Nd9 10.2 定义电极材料 140 9qUkw&}H 10.3 定义轮廓 141 ZlP+t> 10.4 绘制波导 144 EYA=fU 10.5 绘制电极 147 U1O8u -X 10.6 静电模拟 149 ?NR&3q 10.7 电光模拟 151 9_fbl:qk;\ 11 折射率(RI)扫描 155 **JBZ \' 11.1 定义材料和通道 155 "3/&<0k 11.2 定义布局设置 157 |#yH,f 11.3 绘制线性波导 160 xZA.<Yd^r 11.4 插入输入面 160 u9fJ:a 11.5 创建脚本 161 Z@}qL1 11.6 运行模拟 163 k$ b) 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 \/ipYc 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [0vqm:P 12.1 定义材料 165 e~7FK_y#0 12.2 创建参考轮廓 166 ^h^.;Iqr= 12.3 定义布局设置 166 .wB'"z8L 12.4 用户自定义轮廓 167 c(aykIVOo 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ]kd:p*U6P 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 SEVB.; 13.1 定义材料 173 F^81?Fi. 13.2 创建钛扩散轮廓 173 me@)kQ8M 13.3 定义晶圆 174 *wx95?H0Z 13.4 创建器件 175 S%aup(wu6 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 :W;eW%Y 13.6 定义电极区域 178 cQ
|Q-S
|