-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-02-21
- 在线时间1734小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
前 言 5v!DYx :?$Sb8OuIL 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 E*r \2].|Mym OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 w]W`R. 38w.sceaT 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 0279g (pT(&/\8 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ;e~{TkD }1a <{& 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 E~<(i': Y0Hq+7x 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 '&.)T2Kw Qc&-\kQ:$u 上海讯技光电科技有限公司 +gbX}jF0% z\Pe{J xs2,t*
55>" R{q 售价:280元 .Ca"$2 有需要扫码加微信联系我,谢谢! ~),;QQ, >bX-!<S 目 录 xZ.~:V03\t 1 入门指南 4 -~vl+L 1.1 OptiBPM安装及说明 4 D4=..; 1.2 OptiBPM简介 5 x9x#'H3 1.3 光波导介绍 8 /RJ6nmN@} 1.4 快速入门 8 PwFQ #Z 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 OYszW]UMg 2.1 定义MMI耦合器材料 28 W"b&M%y| 2.2 定义布局设置 29 p@?7^nIR*u 2.3 创建一个MMI耦合器 31 L;1$xI8tx 2.4 插入input plane 35 05l0B5'p 2.5 运行模拟 39 =~GE?}.o 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 w+Z- -@\ 3 创建一个单弯曲器件 44 RLYU\@kK? 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Je#!Wd 3.2 定义布局设置 45 XKz;o^1a^ 3.3 创建一个弧形波导 46 _o@(wGeu# 3.4 插入入射面 49 g9yaNelDh) 3.5 选择输出数据文件 53 0t#NMW 3.6 运行模拟 54 N5pinR5 H 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ~t'#n V 4 创建一个MMI星形耦合器 60 Zdv.PGn 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ${A5- 4.2 定义布局设置 61 Yw$a{5g 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 D+@-XU<Lp< 4.4 插入输入面 62 :V&N\>Wo 4.5 运行模拟 63 uL2"StW 4.6 预览最大值 65 l,*yEkU 4.7 绘制波导 69 LYd}w(} 4.8 指定输出波导的路径 69 !1ML%}vvB, 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 SQq6X63 \ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $x?NNS_ "J 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 q*~gWn>T 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 1vB-M6( 5.1 定义波导材料 75 ayV6m 5.2 定义布局设置 76 jP1$qhp 5.3 创建波导 76 Sg-g^dIN1 5.4 修改输入平面 77 |ZS 57c: 5.5 指定波导的路径 78 YS]>_ 5.6 运行模拟 79 5;X {.2 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 nqZA|-} 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
uY.=4l 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 EoKC8/ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 m! rwG( 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 mgy"|\] 6.2 定义布局结构 89 FJO"|||Y'| 6.3 绘制并定位波导 91 Dc5bkm 6.4 生成布局脚本 95 lkV6qIj 6.5 插入和编辑输入面 97 w+q?T 6.6 运行模拟 98 , p_G/OU
6.7 修改布局脚本 100 ,`;jvY~Ec 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 =kd YN5R 7 应用预定义扩散过程 104 ! mm5I#s 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 D+f'*| 7.2 定义布局设置 106 ddoST``G 7.3 设计波导 107 J#0GlK@" 7.4 设置模拟参数 108 N*~_\x 7.5 运行模拟 110 Z`rK\Bc 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 plK=D#) 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 pJd 0k"{ 7.8 添加一个新的轮廓 111 yc*<:(p 7.9 创建上方的线性波导 112 1<`9HCm 8 各向异性BPM 115 6^Ph ' 8.1 定义材料 116 VJ3hC[ 8.2 创建轮廓 117 +W6Hva. 8.3 定义布局设置 118 ;P3>>DZ 8.4 创建线性波导 120 #e*X0;m 8.5 设置模拟参数 121 WNhbXyp_ 8.6 预览介电常数分量 122 lY.B 8.7 创建输入面 123 CoJ55TAW 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 xS"$g9o0 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 p"KU7-BfvC 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 nB=0T`vQ 9.2 定义布局设置 130 )7W6-.d 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 #Rc5c+/(
9.4 编辑输入平面 132 )%s +? 9.5 设置模拟参数 134 )!cI|tovs 9.6 运行模拟 135 |=\91fP68` 10 电光调制器 138 .8]Y- 10.1 定义电解质材料 139 X:Q$gO?[4 10.2 定义电极材料 140 _vL<h$vD 10.3 定义轮廓 141 ?yp0$r/ 10.4 绘制波导 144 *wwhZe4V 10.5 绘制电极 147 B
s,as 10.6 静电模拟 149 va5FxF*% 10.7 电光模拟 151 }w@gj"\H 11 折射率(RI)扫描 155 rR]-RX( 11.1 定义材料和通道 155 =O,JAR"ug 11.2 定义布局设置 157 AliRpxxd 11.3 绘制线性波导 160 ^/*KNnAWp 11.4 插入输入面 160 =D].` 11.5 创建脚本 161 >dk9f}7- 11.6 运行模拟 163 /&h+t^l_Qj 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ZW*n /#GUC 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 XvskB[\ 12.1 定义材料 165 W
(`c 12.2 创建参考轮廓 166 IZ 8y}2 12.3 定义布局设置 166 =MC~GXJSNw 12.4 用户自定义轮廓 167 6
mO" 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 o'Pu'y 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ^uW%v2 13.1 定义材料 173 '&by3y5w-3 13.2 创建钛扩散轮廓 173 #.<V^ 13.3 定义晶圆 174 9=
V>f)R 13.4 创建器件 175 'S?;J ,/ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 &x0C4Kh 13.6 定义电极区域 178 zE`R,:VI 8Mu;U3cIW 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 :
,p||_G& 13.8 运行模拟 182 :Q_x/+- 13.9 创建脚本 184 /s
c.C 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ?+r!z 14.1 理论背景 186 qX$u4I!, 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 LmQ/#Gx 14.3 生成脚本数据 190 m=TJDr- 14.4 导出散射数据 193 TY.F pW 14.5 创建臂 194 ~O:
U|& 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 '# z]M 14.7 加载两个臂的文件 200 ]` ]g@v 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 SMoz:J*Q( 14.9 连接元件 202 D|_V<' 14.10 运行模拟 203 NP/>H9Q2% 14.11 创建图以查看结果 204 %6ub3PLw8
|