切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 529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
    5786
    光币
    23082
    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。 h @AKfE!\~  
    X(Z~oGyg  
    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。 /|s~X@%K  
    w}|XSJ!  
    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。 aW=c.Q.  
    # RoJD:9  
    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。 WoV"&9y  
    u:]c  
    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。 "%peYNZ&%  
    )_C+\K*  
    《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 ZNDn! Sj  
    `D-P}hDm!  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 (1IYOlG4  
    {{6D4M|s  
    目 录
    \<ko)I#%  
    1 入门指南 4 )fy-]Ky *  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ES}V\k*}  
    1.2 OptiBPM简介 5 \1Xr4H u  
    1.3 光波导介绍 8 (n{x"rLy/  
    1.4 快速入门 8 M}fk[Yr>  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ^ YOC HXg  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 _sqj~|K  
    2.2 定义布局设置 29 }]#&U/z  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 !MXn&&e1  
    2.4 插入input plane 35 cs lZ;  
    2.5 运行模拟 39 &2,3R}B/  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 O*7vmPy  
    3 创建一个单弯曲器件 44 6,;dU-A+  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 u4#YZOiY)A  
    3.2 定义布局设置 45 a`e'HQ  
    3.3 创建一个弧形波导 46 I1 pnF61U  
    3.4 插入入射面 49 K/iFB  
    3.5 选择输出数据文件 53 Rtu"#XcBw+  
    3.6 运行模拟 54 _`I}"`2H  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 XL3m#zW&  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 l|81_BC"  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ?:tk8Kgf  
    4.2 定义布局设置 61 G! Y l0Zr  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 O llS  
    4.4 插入输入面 62 hpc&s  
    4.5 运行模拟 63 r.q*S4IS.m  
    4.6 预览最大值 65 q4ttmL8  
    4.7 绘制波导 69 F;bkV}^  
    4.8 指定输出波导的路径 69 (_%l[:o6  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ^Gi7th,  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 EQWRfx?d  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5e3p9K`5  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #iKPp0`K*  
    5.1 定义波导材料 75 })+iAxR  
    5.2 定义布局设置 76 wz..  
    5.3 创建波导 76 0q4P hxR`e  
    5.4 修改输入平面 77 `?{6L#  
    5.5 指定波导的路径 78 (%c&Km7K  
    5.6 运行模拟 79 =8v NOvA  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 v2IcDz`}7  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 w@"Zjbs`  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 NCdDG  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 |:.s6a#(  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 m@Dra2Cv'@  
    6.2 定义布局结构 89 fH@cC`  
    6.3 绘制并定位波导 91  Q'ZZQ  
    6.4 生成布局脚本 95 <.#jp([W>  
    6.5 插入和编辑输入面 97 O>N/6Z  
    6.6 运行模拟 98 Jk v!]C  
    6.7 修改布局脚本 100 xM=ydRu  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 GEv x<:  
    7 应用预定义扩散过程 104 .]H/u "d  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 <BIQc,)2}  
    7.2 定义布局设置 106 w~_ycY.e  
    7.3 设计波导 107 Vm?#~}T  
    7.4 设置模拟参数 108 : t9sAD  
    7.5 运行模拟 110 qnHjwMi  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 cTz@ga;!mI  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ^*YoNd_kpN  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 nuDu  
    7.9 创建上方的线性波导 112 `ZZ3!$czR  
    8 各向异性BPM 115 fW Pa1E@  
    8.1 定义材料 116 q:nUn?zB  
    8.2 创建轮廓 117 \!hd|j?&6  
    8.3 定义布局设置 118 )Z/$;7]#  
    8.4 创建线性波导 120 !rs }83w!  
    8.5 设置模拟参数 121 rb}fP #j  
    8.6 预览介电常数分量 122 ^rs{1S  
    8.7 创建输入面 123 ZeY|JH1  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ,na}' A@a`  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 MQDLC7Y.p5  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ,{\Ae"{6  
    9.2 定义布局设置 130 '4 It>50b  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130  _X  
    9.4 编辑输入平面 132 "Bv V89  
    9.5 设置模拟参数 134 fN@ZJ~F%j  
    9.6 运行模拟 135 \[qxOZ{  
    10 电光调制器 138 \crh`~?>  
    10.1 定义电解质材料 139 GGo ~39G  
    10.2 定义电极材料 140 "uP*pR^  
    10.3 定义轮廓 141 ]8R@2L3s  
    10.4 绘制波导 144 tAo$; |  
    10.5 绘制电极 147 :{^~&jgL  
    10.6 静电模拟 149 $IS!GS&:  
    10.7 电光模拟 151 (, ik:j  
    11 折射率(RI)扫描 155 :Tv>)N  
    11.1 定义材料和通道 155 qO38vY){  
    11.2 定义布局设置 157 ; wxmSX9  
    11.3 绘制线性波导 160 r*8a!jm?  
    11.4 插入输入面 160 dl3;A_ 2  
    11.5 创建脚本 161 -T;^T1  
    11.6 运行模拟 163 3.Yg3&"Z  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 J+Fev.9>  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 F Z RnIg  
    12.1 定义材料 165 @U3z@v]s(h  
    12.2 创建参考轮廓 166 kN3 <l7  
    12.3 定义布局设置 166 8ki3>"!A  
    12.4 用户自定义轮廓 167 b%*`}B  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 u,nn\>Y  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 qou\4YZ  
    13.1 定义材料 173  r73W. &  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 Qd\='*:!  
    13.3 定义晶圆 174 $=,pQ q  
    13.4 创建器件 175 +}1zw<  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 /F9Dg<#a  
    13.6 定义电极区域 178 1=5HQ~|[TO  
    Ywv\9KL  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 YjnQ@IfIH  
    13.8 运行模拟 182 m&b1H9ymd  
    13.9 创建脚本 184 livKiX`  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 wdf;LM  
    14.1 理论背景 186 )iiaT~ ]  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 D vvi)/<  
    14.3 生成脚本数据 190 ?<BI)[B  
    14.4 导出散射数据 193 bcvm]aPu  
    14.5 创建臂 194 po'b((q  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ,Y6]x^W  
    14.7 加载两个臂的文件 200 XkkzY5rxOc  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 /;w(sU  
    14.9 连接元件 202 '(C+qwdRv  
    14.10 运行模拟 203 F!g1.49""  
    14.11 创建图以查看结果 204 Hc@_@G  
    请扫码加微咨询
    Cse`MP  
     
    分享到