1. 安装OptiBPM ')<hON44EX
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。 +Q"4Migbe@
5MJS
~(
2. 硬件和软件要求 z[qDkL
OptiBPM最低配置需要以下要求: oV78Hq6
系统为微软Window7\8\10 $c(nF01
Pentium 4处理器或同等的PC wgGl[_)
2G内存(推荐) G
mA<
g
1G可用硬盘空间 TJXT-\Vk
1024 x 768图像分辨率,最小256色 &E5g3lf
7a<DKB
3. 保护密匙 ZyFjFHe+
软件提供硬件保护密钥 @?]RBX?a
注意:请确保OptiBPM软件在安装过程中硬件密钥未连接。 k!'a,R:
为确保OptiBPM正常运行,请验证以下内容: D_zZXbNc
该保护密钥正确连接到电脑的USB端口。 A#YrWW
如果你使用一个以上的保护密钥,确保存在的OptiBPM保护密钥之间没有冲突。 ]Gq !`O1
注意:使用开关盒,以防止保护密钥冲突。 确保开关盒和电脑之间的缆线不超过一米。 Em~>9f
?Q(
SSMHoJGm
4. OptiBPM目录 oE]QF.n#
默认情况下,OptiBPM安装程序在您的硬盘上创建一个OptiBPM目录。 OptiBPM目录包含以下子目录: p>8D;#HmL
\bin — 可执行文件,动态链接库,xml定义文件和帮助文件 LyFN.2qw
\doc — OptiBPM和OptiMode手册和版本说明。 6?c7$Y
\UserDLLs — 用户概要DLLs的默认位置 8&b,qQ~
8[{ Vu0R
5. 安装 &\*(Q*2N
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。 OYn}5RN
Windows平台下安装OptiBPM v0.#Sl-
要从CD ROM安装OptiBPM,请使用以下步骤: *VxgARIL
步骤 操作 }b.%Im<3R
1) 以管理员身份登录,或登录到具有管理员权限的帐户。 R~q]JSIC@
2) 将OptiBPM安装CD插入到CD ROM驱动器中 smo~7;
3) 在任务栏中,点击开始,选择运行。 <frutU16\
出现运行对话框 k~1?VQ+?M
4) 在运行对话框中,输入F:\setup.exe, F盘为光盘驱动器。 0oIe>r
5) 点击OK,按照屏幕说明和提示操作 .3Oap*X
6) 安装完成后,从CD ROM驱动器中取出CD并重新启动计算机。 PB\x3pV!}
\z(gqkc 6
'm
kLCS
6. OptiBPM 实例 1#+S+g@#
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。 40m -ch6Q
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。 9CD_os\h
'?(% Zxw%&
7. OptiBPM简介 E$p+}sP(C
什么是OptiBPM? t;\Y{`
OptiBPM 是一个款功能强大、界面友好的软件系统,用户可以使用OptiBPM在计算机上构建和设计各种集成和光纤波导结构。光束传播方法(BPM)是一种分步模拟光通过任何波导介质的方法。当光场在集成和光纤波导结构中传播时,我们可以追迹任意点的光场。BPM允许计算机模拟以观察光场分布。用户可以同时检查辐射和波导场。OptiBPM为用户提供了简易的数据输入以布局波导器件。布局环境中包含称为基元的波导基板。您可以轻松地设计器件和配置各种模拟。图形项目设计是一个用户友好的图形界面,用于设计光子器件的。在工具栏和菜单选项中提供了设计工具。 这些工具包括波导基元,编辑和操作工具以及特殊布局区域。 sLxc(d'A
OptiBPM程序可以仿真光在二维和三维波导器件中的传播。 Q>i^s@0
二维是: ##" HF
X方向(垂直) — 横向 JDT`C2-Q
Z方向(水平) — 传播方向 [MY|T<q
三维是: A6(/;+n
X方向(垂直) — 横向 7J<5f)
Y方向 —深度 RPRBmb940
Z方向(水平) — 传播方向 P+/e2Y
注意:模拟的器件在横向尺寸上具有阶梯状有效折射率分布。 C1QA)E['V
;u)I\3`*!
应用有效折射率方法,可从真实3D器件获得2D器件。从3D到2D维度的降低包括以1维截面代替器件2维横向截面。以一个一维有效折射率分布代替截面的真实折射率。尽管有效折射率法是一个近似解,但其可用于多种器件。 A2Gevj?F$
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。 BnasI;yWb
数值仿真 20Wg=p9L
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: ^k9I(f^c-_
简化模拟 p0vVkdd
减少处理时间 YNi.SXH
更好地分配计算机内存 2[02,FG
2D BPM 9'bwWBf7
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: +52{-a,>
在TE和TM偏振之间选择算法 0n{=%Q
基于Padé逼近、Padé(1,1)和Padé(2,2)的广角传播 P/_['7
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 *J`O"a
初始场可以具有一个角度 O:Tj"@h
可将参考折射率选择为模态、平均或用户定义 ~Z'?LV<t
简单或全透明边界条件(TBC) 3h`f 6
3D BPM P~X2^bw
完整的3D BPM模拟器基于: R4:b{ )=O
交替方向隐式方法 S 30%)<W
标量算法 |&i<bqLw:
在准TE和准TM偏振之间选择半矢量算法 t"oeQ*d%
控制两个横向场分量的全矢量算法 .%
参数自动扫描 kE1TP]|
设计师的目标是获得具有最佳性能的器件。为了找到最优化情况,我们经常需要使用不同的设计参数进行重复的模拟。在OptiBPM中,用户可以进行自动、循环的参数扫描计算。并将结果数据文件按顺序的命名和保存。 U&q