1. 安装OptiBPM <DhuY/o
为在安装OptiBPM之前,确保系统满足一下描述的硬件需求下面描述。 8F/zrPG
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2. 硬件和软件要求 vd/ BO
OptiBPM最低配置需要以下要求: !ZY1AhGZ
系统为微软Window7\8\10 \mqrDaB
Pentium 4处理器或同等的PC 6n
H'NNS:J
2G内存(推荐) Nx!7sE*b$1
1G可用硬盘空间 ?8)k6:
1024 x 768图像分辨率,最小256色 6iY(RYZ7-
h~q5GhY!9
3. 保护密匙 Z>*a:|
软件提供硬件保护密钥 uJa.]J~L=
注意:请确保OptiBPM软件在安装过程中硬件密钥未连接。 =FQH5iSd
为确保OptiBPM正常运行,请验证以下内容: e@PY(#ru
该保护密钥正确连接到电脑的USB端口。 #;h>
x
如果你使用一个以上的保护密钥,确保存在的OptiBPM保护密钥之间没有冲突。 mqDI'~T9 u
注意:使用开关盒,以防止保护密钥冲突。 确保开关盒和电脑之间的缆线不超过一米。 CDT;AdRw7
T%E/k#
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4. OptiBPM目录
9&s>RJ
默认情况下,OptiBPM安装程序在您的硬盘上创建一个OptiBPM目录。 OptiBPM目录包含以下子目录: /&l4 sF1
\bin — 可执行文件,动态链接库,xml定义文件和帮助文件 }4?z<. V
\doc — OptiBPM和OptiMode手册和版本说明。 2` Ihrz6
\UserDLLs — 用户概要DLLs的默认位置 m14'u GC
%0'7J@W
5. 安装 'ZAIe7i&
OptiBPM可以安装在Windows 7或10。我们建议您在运行安装程序之前退出所有Windows程序。 /Eu|Jg=I
Windows平台下安装OptiBPM H!|g?"C
要从CD ROM安装OptiBPM,请使用以下步骤: +]Ev
步骤 操作 YR[I,j
1) 以管理员身份登录,或登录到具有管理员权限的帐户。 c7nbHJi
2) 将OptiBPM安装CD插入到CD ROM驱动器中 2"WP>>b80
3) 在任务栏中,点击开始,选择运行。 vVSf'w
出现运行对话框 D58RHgY[
4) 在运行对话框中,输入F:\setup.exe, F盘为光盘驱动器。 \5j#ad
5) 点击OK,按照屏幕说明和提示操作 _/YM@%d
6) 安装完成后,从CD ROM驱动器中取出CD并重新启动计算机。 Lz!H@)-mr
gL`aLg_
<`NtTG
6. OptiBPM 实例 ^?|d< J:{
在运行主要的OptiBPM应用程序的过程中会运行实例安装程序。 默认情况下,示例安装在我的文档目录下,名为OptiBPM 13 Samples的文件夹中。 默认位置可以在安装程序中进行更改。 V7B%o:FZo
如果需要,您可以通过双击OptiBPM 13开始菜单中的安装OptiBPM示例项来重新安装实例。 yE;S6 O
5Ha(i [d
7. OptiBPM简介 *n EG<Y)
什么是OptiBPM? _|#P~Ft
OptiBPM 是一个款功能强大、界面友好的软件系统,用户可以使用OptiBPM在计算机上构建和设计各种集成和光纤波导结构。光束传播方法(BPM)是一种分步模拟光通过任何波导介质的方法。当光场在集成和光纤波导结构中传播时,我们可以追迹任意点的光场。BPM允许计算机模拟以观察光场分布。用户可以同时检查辐射和波导场。OptiBPM为用户提供了简易的数据输入以布局波导器件。布局环境中包含称为基元的波导基板。您可以轻松地设计器件和配置各种模拟。图形项目设计是一个用户友好的图形界面,用于设计光子器件的。在工具栏和菜单选项中提供了设计工具。 这些工具包括波导基元,编辑和操作工具以及特殊布局区域。 +wZ|g6vMct
OptiBPM程序可以仿真光在二维和三维波导器件中的传播。 0a1Mu>P,
二维是: R_"6E8N
X方向(垂直) — 横向 )(pgJLW
Z方向(水平) — 传播方向 ?QtM|e
三维是: uc LDl
X方向(垂直) — 横向 + -rSO"nc
Y方向 —深度 r4fd@<=g
Z方向(水平) — 传播方向 5C9
.h:c4y
注意:模拟的器件在横向尺寸上具有阶梯状有效折射率分布。 }N:QB}7'_
j"+6aD/lv
应用有效折射率方法,可从真实3D器件获得2D器件。从3D到2D维度的降低包括以1维截面代替器件2维横向截面。以一个一维有效折射率分布代替截面的真实折射率。尽管有效折射率法是一个近似解,但其可用于多种器件。 _>^Y0C[?5
BPM 3D为用户提供了设计阶跃波导所需的所有工具。在BPM 3D中,输入建模数据包括折射率分布,初始传播场和一组数值参数。由波导结构提供的折射率分布可以在项目布局中呈现。初始场可以是由文件提供的波导模式、高斯场、矩形场以及用户定义的场。通过模拟菜单访问全局数据对话框可以指定初始场和其他仿真数据。输出数据包含不同的文件类型,可用于显示或用于其他仿真。 '-#gQxIpD
数值仿真 Sg13Dp@x
OptiBPM处理环境将光束传播法(BPM)作为其核心部分,同时包含了与OptiBPM兼容的模式求解器。BPM以控制电介质中光传播的方程的数值解为基础。BPM默认单色信号场并用于求解Helmholtz方程。基于亥姆霍兹方程近似的传播模型可用于: nYO$ |/e
简化模拟 I<"UQ\)
减少处理时间 JB!*{{
更好地分配计算机内存 Y5*A,piq
2D BPM \*pS4vy5x
二维BPM模拟器基于Crank-Nicolson的无条件稳定差分算法。您可以根据设计自定义以下程序选项: )i:"cyoE
在TE和TM偏振之间选择算法 ES#q/yab5
基于Padé逼近、Padé(1,1)和Padé(2,2)的广角传播 `:2np{
可以将一个高斯场,一个矩形场或者一个用户自定义场选为初始场作为波导模式 swMR+F#u*
初始场可以具有一个角度 w)h"?'m~
可将参考折射率选择为模态、平均或用户定义 3Qp6$m
简单或全透明边界条件(TBC) GT3}'`f B
3D BPM i6i;{\tc
完整的3D BPM模拟器基于: `g{eWY1l
交替方向隐式方法 buHUBn[3)
标量算法 5^Lbc.h
在准TE和准TM偏振之间选择半矢量算法 "T} HH
控制两个横向场分量的全矢量算法 3 >^B%qg6
参数自动扫描 D~TK'&