切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 515阅读
    • 0回复

    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    5806
    光币
    23182
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-02-23
    前  言 6jRUkI-!  
    ,\FJVS;NeJ  
    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。 4D`T_l  
    L##lXUl  
    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。 ,\|W,N}~  
    Vc! ;O9dP  
    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。 ,4-)  e  
    rmW,#  
    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。 Xw=>L#Q  
    0wLu*K5$4E  
    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。 !`k{Ga  
    A3p@hQl  
    《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 ;J~NfL  
    HXTBxh  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 ^1vh5D  
    $#g1Mx{  
    目 录
    SsDe\"?Q  
    1 入门指南 4 [<Wo7G1s  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ec: ?Q0  
    1.2 OptiBPM简介 5 P"J(O<(1-:  
    1.3 光波导介绍 8 ; /fZh:V2  
    1.4 快速入门 8 $!L'ZO1_r  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 u=h:d+rq@  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 :=BFx"Y  
    2.2 定义布局设置 29 bb# F2r4  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 )oJn@82C|  
    2.4 插入input plane 35 (PjC]`FK  
    2.5 运行模拟 39 G};os+FxF  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 >(s)S[\  
    3 创建一个单弯曲器件 44 4=S.U`t7  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~6z<tyD^  
    3.2 定义布局设置 45 ^uIP   
    3.3 创建一个弧形波导 46 -t_t3aU|  
    3.4 插入入射面 49 {ZiJnJX  
    3.5 选择输出数据文件 53 sK8=PZ \  
    3.6 运行模拟 54 Bb2;zOGdA  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;0ap#6T  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 CM+Nm(|\,  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?IR]y-r  
    4.2 定义布局设置 61 {3F;:%$`c  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 K' xN>qc  
    4.4 插入输入面 62 &~ of]A  
    4.5 运行模拟 63 Q>R jv.1  
    4.6 预览最大值 65 u`I&&  
    4.7 绘制波导 69 h.PVRAwk  
    4.8 指定输出波导的路径 69 ~.99H  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 \vj<9ke&  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72  xE.K  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 P;_}nbB  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 &[u%ZL  
    5.1 定义波导材料 75 s8L=:hiSf)  
    5.2 定义布局设置 76 S B2R  
    5.3 创建波导 76 :.8@ xVH  
    5.4 修改输入平面 77 d:C|laZHn  
    5.5 指定波导的路径 78 {nvF>  
    5.6 运行模拟 79 O# n<`;W  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 e ]-fb{oVH  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 /-%0y2"7  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 1dDK(RBbQ  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ?8AV-rRX  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 n hT%_se4  
    6.2 定义布局结构 89 {}gx;v)  
    6.3 绘制并定位波导 91 gY!+x=cx0  
    6.4 生成布局脚本 95 D,R"P }G  
    6.5 插入和编辑输入面 97 MTI[Mez  
    6.6 运行模拟 98 ,xcm:; &  
    6.7 修改布局脚本 100 >|j8j:S[  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 a-[:RJW  
    7 应用预定义扩散过程 104 olA 1,8  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 DIAHI V<  
    7.2 定义布局设置 106 2TQyQ%  
    7.3 设计波导 107 V LXU  
    7.4 设置模拟参数 108 JWB3;,S  
    7.5 运行模拟 110 X(r$OZ  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 _;z IH5 H  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 $3yzB9\a"  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 T)CEcz  
    7.9 创建上方的线性波导 112 77zfRSb+  
    8 各向异性BPM 115 [B_(,/?  
    8.1 定义材料 116 xZ\`f-zL  
    8.2 创建轮廓 117 P<E!ix  
    8.3 定义布局设置 118 Jxo#sV-  
    8.4 创建线性波导 120 ,$oz1,Q/  
    8.5 设置模拟参数 121 <>l!  
    8.6 预览介电常数分量 122 }LA7ku  
    8.7 创建输入面 123 [TaYNc!\  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 %^qf0d*  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 (~U1 X4  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Kk9eJ\  
    9.2 定义布局设置 130 CqAv^n7 }  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 uP.[,V0@^  
    9.4 编辑输入平面 132 2EAY`}Rl6.  
    9.5 设置模拟参数 134 +Rq7m]  
    9.6 运行模拟 135 b!l/O2 G  
    10 电光调制器 138 e b*w$|y6"  
    10.1 定义电解质材料 139 k2Dq~zn  
    10.2 定义电极材料 140 #U ?=D/  
    10.3 定义轮廓 141 |]=s  
    10.4 绘制波导 144 ^2<nn op  
    10.5 绘制电极 147 .!2Ac  
    10.6 静电模拟 149 41s[p56+@  
    10.7 电光模拟 151 'kE^oX_  
    11 折射率(RI)扫描 155 -guVl 4 V  
    11.1 定义材料和通道 155 |)pgUI2O[  
    11.2 定义布局设置 157 ;Y@"!\t}  
    11.3 绘制线性波导 160 ;sZHE &+  
    11.4 插入输入面 160 =7P(T`j  
    11.5 创建脚本 161 bA*T1Db,t>  
    11.6 运行模拟 163 K4|{[YpPB  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 j|c6BdROl  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 =2tl149m/z  
    12.1 定义材料 165 6u-aV  
    12.2 创建参考轮廓 166 Ag@R60#  
    12.3 定义布局设置 166 99mo]1_  
    12.4 用户自定义轮廓 167 -_xC,dwK  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 L |pJ\~  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 >x 6$F*:W}  
    13.1 定义材料 173 /&Vgo ~.J  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 _!'sj=n]q  
    13.3 定义晶圆 174 mzoNXf:x  
    13.4 创建器件 175 "RG #e +  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 %\n&iRwDF  
    13.6 定义电极区域 178 .}||!  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 t 9Dr%#  
    13.8 运行模拟 182 7IV:X _y  
    13.9 创建脚本 184 kn1+lF@  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 c$w}h[  
    14.1 理论背景 186 ;N/=)m  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 qf qp}g\  
    14.3 生成脚本数据 190 }bxx]rDl  
    14.4 导出散射数据 193 eS{ xma  
    14.5 创建臂 194 /^>yDG T,0  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 !1M=9 ~$!  
    14.7 加载两个臂的文件 200 .Iret :  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 F< #!83*%  
    14.9 连接元件 202 ;PrL)!  
    14.10 运行模拟 203 (KDv>@5  
    14.11 创建图以查看结果 204 0- 'f1 1S  
    有兴趣可以扫码加微咨询 }M I9?\"q  
    9u\&kQxqD  
    bC mhlSNi  
     
    分享到