-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-11-22
- 在线时间1530小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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。 "f,{d}u T#))_aC 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。 Dwp,d~z f8Iddm# 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。 ?13qDD: QO2cTk
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。 +(W1x
C0 *.DC(2:o! 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。 DN*5q9. UFG_ZoD+ 《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 {KG 6#/%; q,vWu(. kAki9a(=!
j3gDGw; 目 录 (N7uaZ?Z 1 入门指南 4 |eqBCZn 1.1 OptiBPM安装及说明 4 iwotEl0*{ 1.2 OptiBPM简介 5 S#7YJ7
K"N 1.3 光波导介绍 8 R4m{D 1.4 快速入门 8 eU[g@Pq:Y 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 5(3O/C{?~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 K~N$s"Qx 2.2 定义布局设置 29 6l#x1o; 2.3 创建一个MMI耦合器 31 (W
~K1] 2.4 插入input plane 35 rbZbj# 2.5 运行模拟 39 M:S-%aQ_<y 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 F (*B1J2_g 3 创建一个单弯曲器件 44 c3$T3Lu1 3.1 定义一个单弯曲器件 44 NRi5 Vp2= 3.2 定义布局设置 45 mdj%zJ8/ 3.3 创建一个弧形波导 46 "Ms;sdjg}& 3.4 插入入射面 49 |9CikLX)7 3.5 选择输出数据文件 53 /jY
u-H+C 3.6 运行模拟 54 Lc*>sOm9 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;<[X\;|' 4 创建一个MMI星形耦合器 60 O tG\Uw8 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 '![oLy 4.2 定义布局设置 61 j~CnMKN 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 i0vm00oT 4.4 插入输入面 62 !+l'<*8V 4.5 运行模拟 63 ?'a8QJo 4.6 预览最大值 65 w!.@64- 4.7 绘制波导 69 al2t\Iq90 4.8 指定输出波导的路径 69 bSB%hFp=Cp 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
}qNc `8h 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 }E'0vf/ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 !wAT`0<94F 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 *FlPGBjJ 5.1 定义波导材料 75 wP!X)p\ 5.2 定义布局设置 76 :E:e ^$p 5.3 创建波导 76 GG}% 5.4 修改输入平面 77 >4:d) 5.5 指定波导的路径 78 }A#IBqf5 5.6 运行模拟 79 _P>YG<*"kQ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 "yWw3(V2> 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 @:lM|2: 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ).T&fa" 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 *ByHTd 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 q7R]!zk 6.2 定义布局结构 89 ^Q6J$"Tj 6.3 绘制并定位波导 91 !"<[& 6.4 生成布局脚本 95 ?t#wK}d. 6.5 插入和编辑输入面 97 :^;c(>u{ 6.6 运行模拟 98 }z3j7I 6.7 修改布局脚本 100 h^M_yz-f 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 !jCgTo
y 7 应用预定义扩散过程 104 x#rgFY,TY 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 hW^,' m 7.2 定义布局设置 106 K/Q"Z* 7.3 设计波导 107 (O.%Xbx3 7.4 设置模拟参数 108 0-.
d{P 7.5 运行模拟 110 1W^hPY 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 VF]AH}H8I 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }X(&QZ7i` 7.8 添加一个新的轮廓 111 91-bz^=xO 7.9 创建上方的线性波导 112 /d`"WK, 8 各向异性BPM 115 rzjVUPdnh 8.1 定义材料 116 7)66e 8.2 创建轮廓 117 / 3A6xPOg 8.3 定义布局设置 118 v4$/LUJZp 8.4 创建线性波导 120 3h:j.8Z 8.5 设置模拟参数 121 .3!Wr*o 8.6 预览介电常数分量 122 60D36b( 8.7 创建输入面 123 z>x@o}#u\| 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 j\>LJai" 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Xn7G2Yp 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 a#oROb-*~ 9.2 定义布局设置 130 M`MxdwR 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 )rc!irac] 9.4 编辑输入平面 132 m]p{]6h 9.5 设置模拟参数 134 B#sCB&( 9.6 运行模拟 135 mScv7S~/s 10 电光调制器 138 GES}o9?# 10.1 定义电解质材料 139 z;OYPGvkw 10.2 定义电极材料 140 tgRj8
@ 10.3 定义轮廓 141 j=\h|^gA 10.4 绘制波导 144 B(Sy.n 10.5 绘制电极 147 %X}ZX|{ O 10.6 静电模拟 149 QX,$JM3 10.7 电光模拟 151 G0FzXtu)q 11 折射率(RI)扫描 155 BK$y>=
` 11.1 定义材料和通道 155 %sa?/pjK 11.2 定义布局设置 157
#]#9Xq 11.3 绘制线性波导 160 b)wcGBS 11.4 插入输入面 160 m5Bf<E,c 11.5 创建脚本 161 !MbzFs~ 11.6 运行模拟 163 qxL\G &~ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 3JazQU 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ,Oo`*'a[o7 12.1 定义材料 165 I-#H+\S 12.2 创建参考轮廓 166 7ZcF0h 12.3 定义布局设置 166 z^Hc'oVXj: 12.4 用户自定义轮廓 167 U(&c@u% 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 r
)|3MUj 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 CH++3i2& 13.1 定义材料 173 h~dQ5% 13.2 创建钛扩散轮廓 173 n#_B4UqW% 13.3 定义晶圆 174 5LeZ?'"c 13.4 创建器件 175 q'3{M]Tk 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 WMbkKC.{J 13.6 定义电极区域 178 _&KqmQ8$7 更多目录详情请加微信联系
:e1h!G WtSs:D
|