什么是 FIMMPROP? I667Gz$j5
FIMMPROP是革命式的新工具,用于模拟波导中的2D和3D光学传输。 '\l"
FIMMPROP的核心有一个非常高效率的计算引擎,对波动方程给出严格的求解,找到完全矢量和双向的求解,并考虑到中间结点的所有反射。 '.IW.{;$
这样让FIMMPROP 具有准确模拟其他方法像BPM不能模拟的结构的功能,像在倾斜面的波导终止,反射体,谐振腔,甚至光子带隙结构。 oR)Jznmi}
此外,运算方法已经很精确,经过几年的更新,优化速度也已很快了,只要即使用其他技巧也能的解决的结构,在同样的时间内它们只能解决一小部分。 6a(yp3
这种灵巧的设计范例让模拟复杂的系统很容易,通过组装预先确定的组件像简单的直部件,弯曲的,锥形的,和周期性的结构等等,将它们插入用户组装的其它组件。 +nrbShV
使用的简便和计算速度的快捷使得FIMMPROP 成为设计大范围装置的理想的工具,像锥形的,MMI连接器,平行的连接器(像偏振转换器),滤波器 B3pCy~*5
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计算方法 Z3"%`*Tmq-
传播是由局部的模块分析生成的。z方向渐变的结构是将两个或更多的直部件叠加在一起来模拟的。一旦找到结构的局部模式,在部件长度方向的传播是接近即时的。计算允许在接点的模式的传播和反射系数都在完全的双向传播运算方法中用到。这个运算方法建立了描述装置和所有元件的散射矩阵,这就意味着一旦矩阵生成,不需要近一步的计算,就可以得到不同输入剖面的响应,即你想得到TE和TM激励的响应。此外,如果你改变了结构,程序只需要计算改变了的元件。 >K_(J/&p
在自由空间的传播,比如激光器面和光纤,将会用高效的运算方法处理。 |7'df &CA
元件库 n,vct<&z@
组件是由连接预先确定的部件和连接器而建立的。 s 1A.+
部件可能是下面中的一种: =MQoC:l
一段具有矩形几何外形的波导 sXLq*b?
一段光纤 "%`1]Fr
另一个组件的周期重复――像这样重复模拟平行的连接器n次 CKYc\<zR0l
波导在水平或垂直方向弯曲成指定角度的拱形 y`<*U;xL
锥形的――通常的锥形结构允许从头到尾的在整个部件上的任意定义,附加线性,幂指数的选择或用户定义的锥形方程,即你可以定义横向是线性变化,层厚度幂指数变化,层的折射率基于你给的列表方程变化的结构。这个定义就会生成,你就可以模拟更复杂的结构,像使用锥形部件的Y连接器。 g!g#]9j
连接器可能是下面中的一个: 8bTn^!1
简单的连接器,运行在被连接波导的水平和垂直方向由偏离,还有在水平和垂直方向偏转角度的定义。 \j@OZ
自由空间的连接器(自由空间模式),运行在空气或其他均匀的介质中传输 kvL=>
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强大的设计界面 )Kc<j!8-[
这种方法的本质属性已经用FIMMPROP灵活的开发出来了,标准的设计范例充分利用了所有你生成组件的对称性和重复性 v [wb~uw\
另外,FIMMPROP可以在任意深度将组件插入其它组件。这样就可以创建更复杂的结构。这样也就让FIMMPROP开发你结构的对称性和重复性。 7x"R3
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扫描工具 VQc_|z_s
很多的注意力已经放在效率上,所以任何结构参数的改变,都只会重新计算最小值。特别的是,如果参数改变而横截面没有改变(即长度,偏离,倾斜),那么在改进的结构中信号传输的再计算会很快。为了实现这个,FIMMPROP生成了一个扫描器,这样就可以连续改变结构参数。它提供了快速和直观的图形来优化你的结构,简化使用其它数值方法不能实现的设计流程。 ]FJjgu<