| infotek |
2022-08-04 09:03 |
《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。 s/Fc7V!; <UQaRI[55 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。 KwndY,QD [rC-3sGar 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。 +ByxhSIr s4<[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。 'ejuzE9 N)K};yMf 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。 mT
<4@RrB [
dpd-s 《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 ,B(UkPGT f ?_YdVZ
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 (C={/waJ 7L|w~l7R~ 目 录 "
;_bB"q* 1 入门指南 4 P%z\^\p"5 1.1 OptiBPM安装及说明 4 OkGg4X|9 1.2 OptiBPM简介 5 [u;]J* 1.3 光波导介绍 8 IsxPm9P2< 1.4 快速入门 8 {+r
pMUs# 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 BG_m}3j 2.1 定义MMI耦合器材料 28 z6#N f, 2.2 定义布局设置 29 Z$ Fh4 2.3 创建一个MMI耦合器 31 RIJ+]uir4 2.4 插入input plane 35 Y5&Jgn.l 2.5 运行模拟 39 {9vvj 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 :{pvA;f 3 创建一个单弯曲器件 44 -l+&Bkf 3.1 定义一个单弯曲器件 44 */sVuD^b` 3.2 定义布局设置 45
LKieOgX 3.3 创建一个弧形波导 46 dE!{=u(!i 3.4 插入入射面 49 0N$tSTo.-< 3.5 选择输出数据文件 53 '}dlVf 3.6 运行模拟 54 A8&yB;T$y 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 M` Jj! 4 创建一个MMI星形耦合器 60 \Si@t{`O 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 t_6sDr'. 4.2 定义布局设置 61 izsAn"v
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 !/znovoD 4.4 插入输入面 62 [7q~rcf,Z 4.5 运行模拟 63 ^crk8O@Fw 4.6 预览最大值 65 XeX0\L')R 4.7 绘制波导 69 fIN8::Cs[ 4.8 指定输出波导的路径 69 E#JDbV1AC 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 !SEHDRp 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 FiMP_ y*S 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ks<gSCB 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 `Jhu&MWg 5.1 定义波导材料 75 YNA %/ 5.2 定义布局设置 76 uNZJNrV% 5.3 创建波导 76 QFU;\H/ 5.4 修改输入平面 77 xfCq;?MupW 5.5 指定波导的路径 78 hAi50q;z 5.6 运行模拟 79 /s.sW l 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 dFD0l?0N 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 S9d+#6rn 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8~AO~ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 V9z/yNo 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 mV^+`GWvo 6.2 定义布局结构 89 Q<B=m6~ 6.3 绘制并定位波导 91 fT [JU1 6.4 生成布局脚本 95 mj=$[y( 6.5 插入和编辑输入面 97 Yf&x]<rkCp 6.6 运行模拟 98 '<5Gf1 @| 6.7 修改布局脚本 100 s`GwRH<# 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 @;2,TY>Di 7 应用预定义扩散过程 104 .>DqdtP[ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Os'
7h 7.2 定义布局设置 106 Z7%
|'E R 7.3 设计波导 107 %myg67u 7.4 设置模拟参数 108 D@*<p h= 7.5 运行模拟 110 g+;m?VJ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 s<Pk[7`* 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 -'3~Y
2# 7.8 添加一个新的轮廓 111 o#gb+[ 7.9 创建上方的线性波导 112 unKTa*U^q 8 各向异性BPM 115 a<7Ui;^@ 8.1 定义材料 116 {%X /w'| 8.2 创建轮廓 117 \&ra&3o 8.3 定义布局设置 118 #]<j.Fc` 8.4 创建线性波导 120 \72(d 8.5 设置模拟参数 121 u!?cKZw 8.6 预览介电常数分量 122
hz{=@jX 8.7 创建输入面 123 &Q
7Q1`S 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 e}Cp;c]= 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 6,*hzyy}Qu 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 hZf0q 2 9.2 定义布局设置 130 wR
+C> 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 f#}P>,TP 9.4 编辑输入平面 132 QxG:NN;jW 9.5 设置模拟参数 134 p9rnhqH6 9.6 运行模拟 135 {j O:9O@ 10 电光调制器 138 V`qHNM/t 10.1 定义电解质材料 139 f(!:_!m* 10.2 定义电极材料 140 b!Pz~faXD 10.3 定义轮廓 141 xU+c?OLi 10.4 绘制波导 144 4%>iIPXi.( 10.5 绘制电极 147 v
MTWtc!6 10.6 静电模拟 149 |LA@guN 10.7 电光模拟 151 U;p" x^U` 11 折射率(RI)扫描 155 B
3<T# 11.1 定义材料和通道 155 0J7)UqMf. 11.2 定义布局设置 157 q66!xhp;? 11.3 绘制线性波导 160 8$9<z 11.4 插入输入面 160 !j[Oyr| 11.5 创建脚本 161 5<h7+ %?t9 11.6 运行模拟 163 _tDSG] 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 6qg_&woJ3 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 l2Z!;Wm( 12.1 定义材料 165 6cH.s+ 12.2 创建参考轮廓 166 A+v6N>}* 12.3 定义布局设置 166 'k[d&sR 12.4 用户自定义轮廓 167 `Mx&,;x 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 gE2k]`[j] 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 F;$z[z 13.1 定义材料 173 @H[)U/. 13.2 创建钛扩散轮廓 173 |35"V3bs 13.3 定义晶圆 174 KY 085Fvs 13.4 创建器件 175 =yo?] ZS 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 2VObj7F 13.6 定义电极区域 178 x9S~ns+r [attachment=113857]了解详情可以加我微信 @%Y$@Qb{ <^>O<P:v
|
|