-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-11-15
- 在线时间1524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。 HiZ*+T.B d3\qKL!~ 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。 T&6l$1J os=e|vkB* 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 l9{hq/V CsGx@\jN 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 La`N PY_:> H#,W5EJzM 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 >qnko9 V 0X6YdW _2X 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 ua3~iQj- LSL/ZvSP 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 m*&]!mM"0G "@V Y 目 录 )_HA>o_?C: 1 入门指南 4 Q /U2^ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ,Vc6Gwm 1.2 OptiBPM简介 5 5_GYrR2 1.3 光波导介绍 8 f%][}NN)Xr 1.4 快速入门 8 J,'M4O\S 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <cps2*' 2.1 定义MMI耦合器材料 28 , qMzWa 2.2 定义布局设置 29 +}Dw3;W}m 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?WGA?J %2 2.4 插入input plane 35 'OITI TM 2.5 运行模拟 39 3dg1DR; 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 3c-GY:VkLM 3 创建一个单弯曲器件 44 _>&X\`D 3.1 定义一个单弯曲器件 44 =W(Q34 3.2 定义布局设置 45 kMIcK4.MH 3.3 创建一个弧形波导 46 <}C
oQz 3.4 插入入射面 49 xQ f* 3.5 选择输出数据文件 53 3#3n!( 3.6 运行模拟 54 I fK,b*% 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 B6MB48#0gs 4 创建一个MMI星形耦合器 60 |mZxfI 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 p_RsU`[ 4.2 定义布局设置 61 94'&b=5+ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 [_BP)e 4.4 插入输入面 62 Cjn#00 4.5 运行模拟 63 8I =2lK 4.6 预览最大值 65 S|Q@:r" 4.7 绘制波导 69 5AFJC? 4.8 指定输出波导的路径 69 "Wct({n 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 =x/X:;)> 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 R$R *'l 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 \j$&DCv 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 Y`~Ut:fZ 5.1 定义波导材料 75 0{5w 6 5.2 定义布局设置 76 S\CCrje 5.3 创建波导 76 /:cd\A} 5.4 修改输入平面 77 A#e%^{q$ 5.5 指定波导的路径 78 wW Lj?;bx 5.6 运行模拟 79 #|uCgdi 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 LP.]9ut 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 /ixp&Z|7 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^
gdaa>L 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 jk;j2YNPw 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 ^}RCoE 6.2 定义布局结构 89 iDpSj!x/_ 6.3 绘制并定位波导 91 z<MsKD0Q 6.4 生成布局脚本 95 p?02C#p 6.5 插入和编辑输入面 97 /4y o` 6.6 运行模拟 98 (Lbbc+1m 6.7 修改布局脚本 100 ]_)yIi" 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 j`EXlc~ 7 应用预定义扩散过程 104 GV1pn) 4 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 lt/1f{v[: 7.2 定义布局设置 106 vx{}}/B]J 7.3 设计波导 107 CT&|QH{ 7.4 设置模拟参数 108 V.U|
#n5 7.5 运行模拟 110 %aP!hy 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 l5~os> 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 4VHn \ 7.8 添加一个新的轮廓 111 u2tfF 7.9 创建上方的线性波导 112 EfqX
y>W 8 各向异性BPM 115 rjK%t|aV^ 8.1 定义材料 116 T; 4NRC 8.2 创建轮廓 117 &j;wCvE4+ 8.3 定义布局设置 118 |44Ploz2b 8.4 创建线性波导 120 (O\)_#-D 8.5 设置模拟参数 121 Jx:Y-$ 8.6 预览介电常数分量 122 QRw"H 8nW 8.7 创建输入面 123 ."g`3tVK 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Z*F3G#A 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Lw1Yvtn 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 G0Iw-vf 9.2 定义布局设置 130 s9mx 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 hWjc<9 9.4 编辑输入平面 132 )705V|v 9.5 设置模拟参数 134 &0d#Y]D4` 9.6 运行模拟 135 h0EEpL|\ 10 电光调制器 138 9i:L&dN 10.1 定义电解质材料 139 6%' QjwM_ 10.2 定义电极材料 140 p:&8sO!m 10.3 定义轮廓 141 e1yt9@k, 10.4 绘制波导 144 Y/F6\oh 10.5 绘制电极 147 a
.#)G[* 10.6 静电模拟 149 /'SNw?& 10.7 电光模拟 151 *VCXihgo 11 折射率(RI)扫描 155 jRa43ck 11.1 定义材料和通道 155 |]bsCmD 11.2 定义布局设置 157 aj='b.2) 11.3 绘制线性波导 160 PI {bmZ 11.4 插入输入面 160 8]c2r%J 11.5 创建脚本 161 3l~^06D 11.6 运行模拟 163 %UrueMEO 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 AI2)g1m 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 g&L!1<,
p 12.1 定义材料 165 +Ze}B*0 12.2 创建参考轮廓 166 }FROB/ 12.3 定义布局设置 166 qZdQD 12.4 用户自定义轮廓 167 #\{l"- 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 E: 68?IJ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [jQp~&nY 13.1 定义材料 173 b=C*W,Q_# 13.2 创建钛扩散轮廓 173 aqZi:icFa 13.3 定义晶圆 174 %@b0[ZC 13.4 创建器件 175 qz_7%c]K[ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 )rU 13.6 定义电极区域 178 mY|)KJ 了解详情可以加我微信 Q-oktRK ),%%$G\
|