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2022-02-22 09:29 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 v >3ctP{ [[D}vL8d 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。 wrG*1+r `n-e.{O(( 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。 9szE^kHS9 c7\bA7. 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。 z>j%-3_1 HXU"]s2Z 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。 +bm2vIh$ y<F$@ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 VhSKtD1 va8:QHdU 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 |iM*}Ix- -lL*WA`
上海讯技光电科技有限公司 +:&(Ag pq5)Ug H@IX$+;z nE-=7S L 售价:280元 @=wAk5[IN [attachment=111033]有需要扫码加微信联系我,谢谢! 81W})q8 $
O!f*lG 目 录 k9 *0xukJ 1 入门指南 4 SATZ! 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ">fgoDQ 1.2 OptiBPM简介 5 6lT'%ho}B 1.3 光波导介绍 8 W\f7fVU 1.4 快速入门 8 lYw A5|+ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
=hl-c 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ^ioTd 2.2 定义布局设置 29 ip5s'S~ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 4kXx(FE 2.4 插入input plane 35 #UND'c(5 2.5 运行模拟 39 r.ajw&J2 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 FeV=4tsy 3 创建一个单弯曲器件 44 A v2 _A 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Zl,K# 3.2 定义布局设置 45 uaDU+ywL 3.3 创建一个弧形波导 46 i0AC.]4e" 3.4 插入入射面 49 G|O"Kv6 3.5 选择输出数据文件 53 ]}v`#-Px( 3.6 运行模拟 54 Z<,gSut'Y 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 T)C 4 创建一个MMI星形耦合器 60 =D[h0U 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 E"G._<3J8 4.2 定义布局设置 61 {iQ<`,)Y 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 M3z7P.\G 4.4 插入输入面 62 +H<%)Lk J 4.5 运行模拟 63 [2\`Wh:%P 4.6 预览最大值 65 T@Q<oNU 4.7 绘制波导 69 :m$%D]WY 4.8 指定输出波导的路径 69 k6Tpaf^ 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 +mxYz#reX 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 t#pY2!/T3 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 2! 6Kzq 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 '6WDs]\ 5.1 定义波导材料 75 fGe{7p6XV* 5.2 定义布局设置 76 g<lX Xj2 5.3 创建波导 76 d?{2A84S 5.4 修改输入平面 77 &0C!P=-p 5.5 指定波导的路径 78 / 9;Pbxn 5.6 运行模拟 79 50R+D0^mh 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ;q^YDZ' 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J2cNwhZ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 X1'Ze,34 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 #&5\1Qu 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 fzio8mKVX 6.2 定义布局结构 89 cXCczqabv 6.3 绘制并定位波导 91 RI*%\~6t? 6.4 生成布局脚本 95 +es6c') 6.5 插入和编辑输入面 97 ~w*ojI 6.6 运行模拟 98 =lmh^**4 6.7 修改布局脚本 100 >S3 >b 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Lul?@>T 7 应用预定义扩散过程 104 )I$Mh@F 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 X'F$K!o*,: 7.2 定义布局设置 106 {vH8X(m 7.3 设计波导 107 a$|u!_)!h 7.4 设置模拟参数 108 d!X?R} 7.5 运行模拟 110 r 1a{Y8? 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 yTvK)4& 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .R"L$V$RU. 7.8 添加一个新的轮廓 111 $.cGRz 7.9 创建上方的线性波导 112 5.E 2fX 8 各向异性BPM 115 j w462h 8.1 定义材料 116 ;7A,'y4f 8.2 创建轮廓 117 P3|<K-dFAK 8.3 定义布局设置 118 [eN{Ft0x 8.4 创建线性波导 120 `->k7a0<b1 8.5 设置模拟参数 121 m{yON&y 8.6 预览介电常数分量 122 !58JK f 8.7 创建输入面 123 !Ch ya 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 4>HGwk@+8 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 =+L>^w#6= 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 srkOad 9.2 定义布局设置 130 ]mh+4k?b 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 <am7t[G." 9.4 编辑输入平面 132 zVa+5\Q 9.5 设置模拟参数 134 X[ (J!"+ 9.6 运行模拟 135 [)u(\nfGX 10 电光调制器 138 lq5E?B 10.1 定义电解质材料 139 f*~fslY,o 10.2 定义电极材料 140 ,m8*uCf 10.3 定义轮廓 141 f5-={lUlIS 10.4 绘制波导 144 X9j+$X\j 10.5 绘制电极 147 DIAP2LR ? 10.6 静电模拟 149 5b'S~Qj#r$ 10.7 电光模拟 151 O5?Eb 11 折射率(RI)扫描 155 |{K:.x#^ 11.1 定义材料和通道 155 `y#C%9# 11.2 定义布局设置 157 qh 3f 11.3 绘制线性波导 160 #*/h*GNMs 11.4 插入输入面 160 :<gk~3\ 11.5 创建脚本 161 I2T2'_I 11.6 运行模拟 163 UXJl;Mb 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 wp*1HnWj8Y 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 YLo$n 12.1 定义材料 165 :
eFc.>KoD 12.2 创建参考轮廓 166 +bnw,B>< 12.3 定义布局设置 166 }"Cn kg 12.4 用户自定义轮廓 167 DeSTo9A}! 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 F! e`i-xt 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 h_L '_* 13.1 定义材料 173 Gp+XM 13.2 创建钛扩散轮廓 173 MvmP["%J4_ 13.3 定义晶圆 174 O2dgdtm 13.4 创建器件 175 8|GpfW3p2 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ;I'/.gW;{ 13.6 定义电极区域 178 >6 #\1/RP V1`|j 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 -pu\p-Z 13.8 运行模拟 182 9 a%@j
] 13.9 创建脚本 184 | hM)e*" 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 KOx#LGz 14.1 理论背景 186 a6E" 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 <GRf%zJ 14.3 生成脚本数据 190 F w m:c[G 14.4 导出散射数据 193 dCTpO 14.5 创建臂 194 JrTBe73.]j 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 l)s +"C# 14.7 加载两个臂的文件 200 *,*qv^ 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 oZ[ w 14.9 连接元件 202 :,,y63-f4 14.10 运行模拟 203 %ko 8P 14.11 创建图以查看结果 204 L?+|%[
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