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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。 WALK@0E qh~$AJ9sB OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 RKb{QAK!v "=Xky,k 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 r]3v.GZy { POfT
m} 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 FlyRcj #Fkn-/nL 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 'hNRIM1 Y 8Dn&W 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 <lN=<9 k*u4N
f^]^IXzXw.
Xh?J"kjof 目 录 =WEWs4V5A 1 入门指南 4 i|!D 1.1 OptiBPM安装及说明 4 W.sH 1.2 OptiBPM简介 5 b O9PpOk+z 1.3 光波导介绍 8 {36QZV*P 1.4 快速入门 8 ecdM+kP 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Ue&I]/?;$ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 !*!i&0QC~R 2.2 定义布局设置 29 *|B5,Ey 2.3 创建一个MMI耦合器 31 _m@+d>f_ 2.4 插入input plane 35 "ivSpec.V 2.5 运行模拟 39 X,`^z,M%I 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 DR<=C`<4( 3 创建一个单弯曲器件 44 =`+c}i? 3.1 定义一个单弯曲器件 44 LL%s$>c65A 3.2 定义布局设置 45 0RF<:9@x2 3.3 创建一个弧形波导 46 5E!Wp[^ 3.4 插入入射面 49 @$7l 3.5 选择输出数据文件 53 ,|^ lqY 3.6 运行模拟 54 7Um3myXU 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 -(VX+XHW 4 创建一个MMI星形耦合器 60 \=
G8 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 7J|eL
yj 4.2 定义布局设置 61 7e/K YS+!s 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 =
KJ_LE~) 4.4 插入输入面 62 a=r^?q'/ 4.5 运行模拟 63 yv(\5)XF 4.6 预览最大值 65 *?R<gWCF 4.7 绘制波导 69 &eFv~9 4.8 指定输出波导的路径 69 +i(;@%
kv 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .B_a3K4'{^ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ' p!\[*e 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 Eemk2>iP? 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 1z-Q~m@@ 5.1 定义波导材料 75 iX6'3\Q3A 5.2 定义布局设置 76 dk.VH!uVb 5.3 创建波导 76 qM9> x:V 5.4 修改输入平面 77 4*?JU
v 5.5 指定波导的路径 78 3h4'DQ.g 5.6 运行模拟 79 %&&;06GU} 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 psM&r 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 /rzZU} 3[ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^2eH0O! 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 .ZVo0 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ;hkzL_' E) 6.2 定义布局结构 89 I`[s(C>3@ 6.3 绘制并定位波导 91 9D H}6fO 6.4 生成布局脚本 95 *:,y`!F=y 6.5 插入和编辑输入面 97 i3<ZFR 6.6 运行模拟 98 o]WG8Mo- 6.7 修改布局脚本 100 -3|i5,f 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 u;H5p\zAzz 7 应用预定义扩散过程 104 (E<QA 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Ir$:e*E> 7.2 定义布局设置 106 |YK4V(5x 7.3 设计波导 107 C^9bur/ 7.4 设置模拟参数 108 4qg]
oiT 7.5 运行模拟 110 ]7
2wv#- 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 )kt,E}609 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 l3;MjNB^V 7.8 添加一个新的轮廓 111 }NF7"tOL 7.9 创建上方的线性波导 112 ]V.0%Ccw;. 8 各向异性BPM 115
3vRBK?Q.y 8.1 定义材料 116 #]e](j>] 8.2 创建轮廓 117 (7?jjH^4 8.3 定义布局设置 118
{U7A&e0eW 8.4 创建线性波导 120 >o8N@`@VK- 8.5 设置模拟参数 121 lPOcX'3\ 8.6 预览介电常数分量 122 Nh+ZSV4WJ: 8.7 创建输入面 123 YY9Ub 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 F'3-*>]P 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 JTfG^Nv>K 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6^vHFJ$ 9.2 定义布局设置 130 >
@n?W" 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )+v'@]r 9.4 编辑输入平面 132 @Yzc?+x 9.5 设置模拟参数 134 \
0aa0= 9.6 运行模拟 135 h$I
2T 10 电光调制器 138
;(~H(]D 10.1 定义电解质材料 139 <|c[
#f
10.2 定义电极材料 140 e2*Fe9: 10.3 定义轮廓 141 d ~3GEK 10.4 绘制波导 144 %N0cp@Vz 10.5 绘制电极 147 0\Ga&Q0-(O 10.6 静电模拟 149 k5TPzm=y{ 10.7 电光模拟 151 -8D$ [@y( 11 折射率(RI)扫描 155 YDdY'd`* 11.1 定义材料和通道 155 M`gr*p 11.2 定义布局设置 157 ?R\:6x< 11.3 绘制线性波导 160 rhvTV(Bz 11.4 插入输入面 160 dRPX`%J 11.5 创建脚本 161 i}}}x
11.6 运行模拟 163 /{+77{#Qn 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 >2@ a\ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 z9IJ%=R 12.1 定义材料 165 1)N{!w` 12.2 创建参考轮廓 166 XY1b_uY 12.3 定义布局设置 166 U8s&5~IPn 12.4 用户自定义轮廓 167 aIW W[xZ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 (N` x 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 O a#m}b 13.1 定义材料 173 d vTsbs/6 13.2 创建钛扩散轮廓 173 (v$$`zh 13.3 定义晶圆 174 z8\;XR 13.4 创建器件 175 2[Q/|D}}| 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ~<&47'D 13.6 定义电极区域 178 okv`v
({ [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 +\@WOs Ij}k>qO/2
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