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2022-07-19 09:17 |
书籍-《OptiBPM入门教程》
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。 " dT>KQ 6K//1U$ 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"KV*D9b 6PJ'lA;*b 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。 ;Vo mFp L e?vj+ZlS$f 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 \1{_lynD QT_^M1% 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 v$JLDt_ U9F6d!:L7A 《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 Oo/8Y
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S~|tfJpL 目 录 vrO%XvXW 1 入门指南 4 C M^r|4K 1.1 OptiBPM安装及说明 4 y^YVo^3 1.2 OptiBPM简介 5 p|s2G~0< 1.3 光波导介绍 8 HqRCjD 1.4 快速入门 8 D8 wG!X 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 XC}1_VWs 2.1 定义MMI耦合器材料 28 >.@MR<H#5 2.2 定义布局设置 29 4L$};L 2.3 创建一个MMI耦合器 31 [U']kt 2.4 插入input plane 35 }
Ab_o#Zy 2.5 运行模拟 39 .> ,Z kS 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 d1lH[r!Z 3 创建一个单弯曲器件 44 U5clQiow 3.1 定义一个单弯曲器件 44 @aUZ#,(< 3.2 定义布局设置 45 _;VYFs 3.3 创建一个弧形波导 46 }M="oN~w 3.4 插入入射面 49 _[0I^o 3.5 选择输出数据文件 53 CL )%p"[x 3.6 运行模拟 54 Ss+F9J
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 4NI'(#l 4 创建一个MMI星形耦合器 60 tB!|p 6 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0pCDEs 4.2 定义布局设置 61 r=|vad$ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 6iyt2qkh 4.4 插入输入面 62 G*=H;Upi 4.5 运行模拟 63 %D. @L 4.6 预览最大值 65 o=@ UXi 4.7 绘制波导 69 + f 6}p 4.8 指定输出波导的路径 69 vo.EM1x 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 %K`4k.gN 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8db6(Q~P 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 i'9eKO 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 EtPgzw[#c9 5.1 定义波导材料 75 ruWye1X; 5.2 定义布局设置 76 "hfw9Qm 5.3 创建波导 76 Mc.^s 5.4 修改输入平面 77 a3*.,%d 5.5 指定波导的路径 78 z[%[bs2{ 5.6 运行模拟 79 DU(X,hDBF 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 NCp%sGBmG 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 2Sv>C `FMU 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ;\1b{-' l 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 @RQ+JYQi 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 %jpH:-8'2 6.2 定义布局结构 89 0;'j!`l9 6.3 绘制并定位波导 91 +)% ,G@-` 6.4 生成布局脚本 95 *:k~g].Iz 6.5 插入和编辑输入面 97 vxF:vI# @ 6.6 运行模拟 98 EwC5[bRjUp 6.7 修改布局脚本 100 D~XU`;~u 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hLCsQYNDU 7 应用预定义扩散过程 104 9{T 8M 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 aS2a_!f 7.2 定义布局设置 106 rE9Ta8j6 7.3 设计波导 107 5Gc_LI&v7 7.4 设置模拟参数 108 iz,]%<_PE 7.5 运行模拟 110 5^bh.uF 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 3#7ENV` 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 RT1{+:l 7.8 添加一个新的轮廓 111 9T?~$XlX 7.9 创建上方的线性波导 112 hYs82P|2Ol 8 各向异性BPM 115 9@JlaY)0 8.1 定义材料 116 V}j%gy` 8.2 创建轮廓 117 @#'yPV1 8.3 定义布局设置 118 j0Id!o 8.4 创建线性波导 120 tvGg@Xs\ 8.5 设置模拟参数 121
<|ka{=T 8.6 预览介电常数分量 122 +qE,<c}} 8.7 创建输入面 123 XL{{7%j 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 nYmf(DV 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 MH C.k= 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 8ct+?-3g 9.2 定义布局设置 130 ~5x4?2 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 sDW"j\ 9.4 编辑输入平面 132 Cb4d|yiS8 9.5 设置模拟参数 134 m
T>b; 9.6 运行模拟 135 WK/b=p|#o 10 电光调制器 138 [1t\|v 10.1 定义电解质材料 139 GGYX!=]~ 10.2 定义电极材料 140 TsoCW]h 10.3 定义轮廓 141 =ip~J<sw& 10.4 绘制波导 144 9/@FADh 10.5 绘制电极 147 #RCZA4> 10.6 静电模拟 149 WsG"x>1n 10.7 电光模拟 151 3tJ=d'U 11 折射率(RI)扫描 155 &<\4q 11.1 定义材料和通道 155 P2A]qX 11.2 定义布局设置 157 FY_avW 11.3 绘制线性波导 160 ,(1vEE[9- 11.4 插入输入面 160 5P5A,K 11.5 创建脚本 161 bW,BhUb,| 11.6 运行模拟 163 LZ=wz.'u 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 <DA{\'jJ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 r{;VTQ 12.1 定义材料 165 lq7 8gOg{ 12.2 创建参考轮廓 166 bn^mL~ 12.3 定义布局设置 166 LS R_x$G+t 12.4 用户自定义轮廓 167 %OezaNOtm 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 tal>b]B; 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 M6o
xtt4 13.1 定义材料 173 (9WL+S 13.2 创建钛扩散轮廓 173 F:[Nw#gj/ 13.3 定义晶圆 174 b<29wL1 13.4 创建器件 175 wsdB;
6%$ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =H.<"7 13.6 定义电极区域 178 TsFV
;Sl3 [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 op.PS{_t yH0yO*RZ
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