切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 384阅读
    • 0回复

    [技术]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5280
    光币
    20640
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-11-28
    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。 aLevml2:T  
    :v-,-3AG  
    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。 pv|D{39Hs  
    ZCuh^  
    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。 (>D{"}  
    $I@. <J*  
    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。 p'SY 2xq-,  
    +Y~,1ai 5^  
    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。 h 7\EN  
    imS&N.*3m  
    《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 ]=^NTm,  
    Rm.9`<Y  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 4pu>f.  
    9NC6q-2  
    目 录
    cMt , 80  
    1 入门指南 4 4s&koH(x  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 C"}]PW  
    1.2 OptiBPM简介 5 ;S>ml   
    1.3 光波导介绍 8 QEL3b4Vm  
    1.4 快速入门 8 0.Nik^~  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 {u7_<G7  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 &_6B{Q  
    2.2 定义布局设置 29 g|3FJA/  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 bO{wQ1)Z_  
    2.4 插入input plane 35 .!Q[kn0a  
    2.5 运行模拟 39 rUF= uO(  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 9%uJ:c?  
    3 创建一个单弯曲器件 44 0Z[8d0  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 7+p=4i^@Zs  
    3.2 定义布局设置 45 d 'wWj  
    3.3 创建一个弧形波导 46 EEp,Z`  
    3.4 插入入射面 49 a_(vpD^  
    3.5 选择输出数据文件 53 *C(XGX\?-  
    3.6 运行模拟 54 Q[F$6m%o  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D(S^g+rd  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 b _0Xi  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 FZtIC77X5  
    4.2 定义布局设置 61 4~{q=-]V  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 yX8$LOjE  
    4.4 插入输入面 62 V-iY2YiR  
    4.5 运行模拟 63 Hq$?-%4  
    4.6 预览最大值 65 =:=uV0jX\  
    4.7 绘制波导 69 X6@G)68  
    4.8 指定输出波导的路径 69  bR5+({yH  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 AA,n.;zy<  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 G_x<2E"d  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 V`"A|Y  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 S-6 %mYf  
    5.1 定义波导材料 75 oW/ #/;|`  
    5.2 定义布局设置 76 rfMzHY}%  
    5.3 创建波导 76 gg%OOvaj5  
    5.4 修改输入平面 77 ;/Dp  
    5.5 指定波导的路径 78 P\CT|K'P  
    5.6 运行模拟 79 O9W|&LAL  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ) >SU J^u  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 &<sDbN S  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 RI_3X5.KQ  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 s k_Q\0a  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 t|aBe7t7  
    6.2 定义布局结构 89 It@.U|  
    6.3 绘制并定位波导 91 e[7n`ka '  
    6.4 生成布局脚本 95 +H~})PeQ  
    6.5 插入和编辑输入面 97 "V;M,/Q|  
    6.6 运行模拟 98 9IC|2w66  
    6.7 修改布局脚本 100 _YW1Mk1  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 %A dE5HI-  
    7 应用预定义扩散过程 104 xV4 #_1(  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 I vQ]-A}N  
    7.2 定义布局设置 106 Iw$7f kq  
    7.3 设计波导 107 y  ZsC>  
    7.4 设置模拟参数 108 Q_F8u!qrZ  
    7.5 运行模拟 110 3R[5prE<  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 {\L /?#  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 5Vzi{y/bL  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 C<\|4ERp  
    7.9 创建上方的线性波导 112 'lym^^MjL+  
    8 各向异性BPM 115 w#5^A(NR  
    8.1 定义材料 116 G~I@'[ur  
    8.2 创建轮廓 117 E8~Bp-G)  
    8.3 定义布局设置 118 Y\ len  
    8.4 创建线性波导 120 N(W ;(7  
    8.5 设置模拟参数 121 z5v)~+"1  
    8.6 预览介电常数分量 122 ~ b ;%J:  
    8.7 创建输入面 123 h$FpH\-  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ~g+?]Lk}  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Dxu2rz!li-  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 k!K}<sX2  
    9.2 定义布局设置 130 Wej8YF@  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ;k<g# She  
    9.4 编辑输入平面 132 sV+/JDl  
    9.5 设置模拟参数 134 geL)v7t+#  
    9.6 运行模拟 135 <8>gb!DG  
    10 电光调制器 138 jd|? aK;(  
    10.1 定义电解质材料 139 k"V| f&  
    10.2 定义电极材料 140 r(IQ)\GR  
    10.3 定义轮廓 141 D}wM$B@S  
    10.4 绘制波导 144 t%wC~1  
    10.5 绘制电极 147 wvum7K{tI  
    10.6 静电模拟 149 PYYOC"$  
    10.7 电光模拟 151 _ a|zvH  
    11 折射率(RI)扫描 155 mVN^X/L(y  
    11.1 定义材料和通道 155 -gl7mO*  
    11.2 定义布局设置 157 W~J@v@..4  
    11.3 绘制线性波导 160 4 e1=b,  
    11.4 插入输入面 160 WhsTKy&E  
    11.5 创建脚本 161 Lf|5miO  
    11.6 运行模拟 163 z!quA7s<]  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 mYf7?I~  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %l!Gt"\xm  
    12.1 定义材料 165 ML!Z m[I9  
    12.2 创建参考轮廓 166 4~8++b1/;  
    12.3 定义布局设置 166 pt&(c[  
    12.4 用户自定义轮廓 167 GpV"KVJJ/  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170  q[#2`  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 #8G (r9  
    13.1 定义材料 173 ~{hcJ:bI  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 /pZ]:.A  
    13.3 定义晶圆 174 r7r>1W%4  
    13.4 创建器件 175 <taN3  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 1H{M0e  
    13.6 定义电极区域 178 Z> jk\[  
    ,rT62w*e  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 M/XxiF  
    13.8 运行模拟 182 vq|o}6Et  
    13.9 创建脚本 184 $bRakF1'S  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 3>Ts7 wM  
    14.1 理论背景 186 B>}=x4-8  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 ;ZMm6o  
    14.3 生成脚本数据 190 :<l(l\MC  
    14.4 导出散射数据 193 y#Je%tAe 2  
    14.5 创建臂 194 %y{#fZHc  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 8{ aS$V"  
    14.7 加载两个臂的文件 200  -z9-f\  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 |X/ QSL  
    14.9 连接元件 202 D3s]49j)  
    14.10 运行模拟 203 Z?yMy zT  
    14.11 创建图以查看结果 204 $gU6=vN1#  
    请扫码加微咨询
    OTs vox|(  
     
    分享到