| infotek |
2022-02-22 09:29 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 X`]-)(UX `LH!"M 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。 ;6t>!2I>C nWN~G 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。 sl|s#+Z %@ $h?HP 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 y&9S+ @8Drhx 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 %0INtq QL}5vSl 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 xq=+M!V wQ!~c2a<8 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 >h<eEv/ ;|w &n
上海讯技光电科技有限公司 93x.b]]" :q~qRRmjBe vX)6N#D! K7<'4i~k 售价:280元 %H>vMR-,~ [attachment=111033]有需要扫码加微信联系我,谢谢! \l{*1lQ` ( y^oGY; 目 录 FR0zK=\ 1 入门指南 4 8Nxf2i5 1.1 OptiBPM安装及说明 4 J[YA1 1.2 OptiBPM简介 5 hiaj!&+Q 1.3 光波导介绍 8 I"Ji_4QV 1.4 快速入门 8 Q'JE DH\ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 r4JXbh6Tt 2.1 定义MMI耦合器材料 28 g}Hk4+ 2.2 定义布局设置 29 dpZ7eJ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Sn.I
]:l 2.4 插入input plane 35 X~0l1 @! 2.5 运行模拟 39 \bQ|O7s 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 oF.Fg<p( 3 创建一个单弯曲器件 44 vIU+ZdBw 3.1 定义一个单弯曲器件 44 N$pwTyk 3.2 定义布局设置 45 FO_nS 3.3 创建一个弧形波导 46 KwPJ0
]('_ 3.4 插入入射面 49 'e3y| 3.5 选择输出数据文件 53 E2(;R!ML# 3.6 运行模拟 54 78+H|bH8 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 $2]1 3j 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Q+mMpI 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 |rdG+> 4.2 定义布局设置 61 z(.$>O&6H 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 <ofXNv;` 4.4 插入输入面 62 <B`}18x 4.5 运行模拟 63 -/x +M-X# 4.6 预览最大值 65 f*XF"@ZQV 4.7 绘制波导 69 ^eM=h 4.8 指定输出波导的路径 69 )@eBe^ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 t8i"f L 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 0#K@^a 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 -B4uK 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ~(aq3ngo. 5.1 定义波导材料 75 ?[RG8,B 5.2 定义布局设置 76 `6~*kCj5 5.3 创建波导 76 Pdf_{8r 5.4 修改输入平面 77 n/$Bd FH 5.5 指定波导的路径 78 %T'?7^\> 5.6 运行模拟 79 rO]C`bg 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 eoEb\zJ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 C| Mh<,~E 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 f@LUp^Z/v 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
W3<O+ S& 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 d.2b7q09 6.2 定义布局结构 89 07(E/A] 6.3 绘制并定位波导 91 V2g$"W?3 6.4 生成布局脚本 95 Vaha--QB 6.5 插入和编辑输入面 97 ^]U2Jd 6.6 运行模拟 98 d[~c-G6 6.7 修改布局脚本 100 I,YGm
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 /;OJ=x3i 7 应用预定义扩散过程 104 S
BFhC 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Q~xR'G[N 7.2 定义布局设置 106 7y[B[$P 7.3 设计波导 107 Ku&(+e 7.4 设置模拟参数 108 ;Ly4Z*!2 7.5 运行模拟 110 o8s&n3mY}y 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ~B=\![ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 UD9h5PgT 7.8 添加一个新的轮廓 111 dtF6IdAf 7.9 创建上方的线性波导 112 2Cr+Z(f 8 各向异性BPM 115 >hQR 8.1 定义材料 116 `/ HygC6 8.2 创建轮廓 117 20fCWVw}?} 8.3 定义布局设置 118 @W.`'b- 8.4 创建线性波导 120 ?5(L.XFm 8.5 设置模拟参数 121 k&~vVx 8.6 预览介电常数分量 122 E_H1X'|qS4 8.7 创建输入面 123 SQ.4IWT(hR 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ?0?' 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
:lE7v~!Z 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 2sU"p5 j 9.2 定义布局设置 130 IcQ?^9%{ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 EXBfzK)a 9.4 编辑输入平面 132 9723f1&Vd 9.5 设置模拟参数 134 ?BLOc;I&a 9.6 运行模拟 135 3YLnh@- 10 电光调制器 138 JQtH},Tr 10.1 定义电解质材料 139 >|iy= Zn%' 10.2 定义电极材料 140 JfVayI= 10.3 定义轮廓 141 WEsH@
[ 10.4 绘制波导 144 Fx@
{] 10.5 绘制电极 147 hV,3xrm?P 10.6 静电模拟 149 t
=*K?'ly 10.7 电光模拟 151 7q\c\qL 11 折射率(RI)扫描 155 +]>a`~ 11.1 定义材料和通道 155 @i`gR% 11.2 定义布局设置 157 r[,KE.^6~# 11.3 绘制线性波导 160 4/h2_
11.4 插入输入面 160 Qb|dp~K.M 11.5 创建脚本 161 HAiUFO/R 11.6 运行模拟 163 sbs"26IE 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 c8'8DM 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 jqLyX 12.1 定义材料 165 V\G>e{ 12.2 创建参考轮廓 166 r zvX~B6 12.3 定义布局设置 166 asF-mf;D 12.4 用户自定义轮廓 167
1y@- 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 e7qT; 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 m!2Dk#t 13.1 定义材料 173 B.WJ6.DkS 13.2 创建钛扩散轮廓 173 "/"qg
13.3 定义晶圆 174 oF>GWstTR 13.4 创建器件 175 J~}UG]j n 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ]S:@=9JB' 13.6 定义电极区域 178 kzmt'/ L8 SH(kUL5 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 \%C[l 13.8 运行模拟 182 5^Y/RS i 13.9 创建脚本 184 UQ8x#(`ak 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 N<{`n; 14.1 理论背景 186 y8 N b8m 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 nZT@d;]U9 14.3 生成脚本数据 190 "5YdmBy 14.4 导出散射数据 193 ##5/%#eZ 14.5 创建臂 194 $W?XxgkB? 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 |.
6@-h~8 14.7 加载两个臂的文件 200 (LfVa`<1 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ZX0c_Mk= 14.9 连接元件 202 s/^k;qw 14.10 运行模拟 203 cDx^}N! 14.11 创建图以查看结果 204 br;G5^j3?
|
|