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2022-02-22 09:29 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 HSEfpbh !}fq%8"- 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。 o!6gl]U'y9 vL~nJv 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。 V"=(I'X Om`VQ? 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。 z45
7/zO m~a' 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。 R/5aIh 9C[i#+_3M 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。 Tvf%'%h1 :[f2iZ" 《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 1s5FjD?M ^b)8l
上海讯技光电科技有限公司 }& ;49k )!2$yD 2uw1R;zw ?g*#ld() 售价:280元 f4Aevh: [attachment=111033]有需要扫码加微信联系我,谢谢! ;`<uo$R ]A)`I 目 录 9AQMB1D*v4 1 入门指南 4 8nn%wps 1.1 OptiBPM安装及说明 4 wWV`k 1.2 OptiBPM简介 5 0c*y~hUVZ 1.3 光波导介绍 8 $|~YXH~O 1.4 快速入门 8 r9[{0y!4 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 d$~q 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ,n&@O,XGy
2.2 定义布局设置 29 ?2h)w=dO 2.3 创建一个MMI耦合器 31 KG:CVIW
Y 2.4 插入input plane 35 O/EI8Qvm 2.5 运行模拟 39 26n+v(re 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 yhF{
cK= 3 创建一个单弯曲器件 44 -90qG"@ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ;{@ [ek6 3.2 定义布局设置 45 nk8jXZ"w 3.3 创建一个弧形波导 46 )+
}\NCFh 3.4 插入入射面 49 ^id9_RU 3.5 选择输出数据文件 53 ?V6A:8t, 3.6 运行模拟 54 %-C 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 nff
X 4 创建一个MMI星形耦合器 60 AWkXWl} 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 aKi&2>c5> 4.2 定义布局设置 61 |#hj O3 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 dUAZDoLi 4.4 插入输入面 62 #NU;$& 4.5 运行模拟 63 o/Z 4.6 预览最大值 65 Ww8<f$ 4.7 绘制波导 69 R%7*
)3$&r 4.8 指定输出波导的路径 69 D
vG9(Eh
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 l)@Zuh 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 H(}Jt!/: 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ? [~ "$ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 tuZA q;X 5.1 定义波导材料 75 M6yzqAh 5.2 定义布局设置 76 ~loJYq'y 5.3 创建波导 76 ~fL:pVp 5.4 修改输入平面 77 Z/#l~.o[ 5.5 指定波导的路径 78 xqV>m 5.6 运行模拟 79 zMZP3
xir 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 8WT^ES~C 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 X}XTEk3[ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 #Av6BGM|, 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 f+*wDH 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 *=+m;%]_ 6.2 定义布局结构 89 R.KqTEs<k 6.3 绘制并定位波导 91 P<&-8QA 6.4 生成布局脚本 95 6g\SJO-;N 6.5 插入和编辑输入面 97 +C`h*%BW 6.6 运行模拟 98 6]`XW0{C 6.7 修改布局脚本 100 H"~]|@g-p 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 H)#HK!F6f 7 应用预定义扩散过程 104 bwHl}3 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ^;on 7.2 定义布局设置 106 pVuJ4+` 7.3 设计波导 107 CHeU`!: 7.4 设置模拟参数 108 a(|YLN 7.5 运行模拟 110 [=Qv?am 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Y\CR*om!W 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /]0-|Kg+R 7.8 添加一个新的轮廓 111 g~zz[F 8U 7.9 创建上方的线性波导 112 qx#k()E.U 8 各向异性BPM 115 .uu[f2.N+ 8.1 定义材料 116 ;'^5$q 8.2 创建轮廓 117 WD"3W)! 8.3 定义布局设置 118 Z_%9LxZlyj 8.4 创建线性波导 120 #g)$m}tv? 8.5 设置模拟参数 121 xLUgbql- 8.6 预览介电常数分量 122 )9(Mt_ 8.7 创建输入面 123 #w2;n@7;X 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 /jBjqE;_ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 #Y)Gos 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Oy U[( 9.2 定义布局设置 130 .=y-T=} 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 kpxWi=y 9.4 编辑输入平面 132 desrKnY 9.5 设置模拟参数 134 ;.%Ii
w&WG 9.6 运行模拟 135 ifo^
M]v 10 电光调制器 138 .f+ul@o 10.1 定义电解质材料 139 I/whpOg 10.2 定义电极材料 140 v% mAU3M 10.3 定义轮廓 141 ]{tnNr>mv 10.4 绘制波导 144 P!;%DI!<b 10.5 绘制电极 147 KY1(yni&8[ 10.6 静电模拟 149 nEtG(^N 10.7 电光模拟 151 H;#3S< 11 折射率(RI)扫描 155 %RlG~a 11.1 定义材料和通道 155 q7itznQSKc 11.2 定义布局设置 157 zF+NS]XK 11.3 绘制线性波导 160 [K(|V 11.4 插入输入面 160 y)`f$Hl@1 11.5 创建脚本 161 ]Q?`|a+i 11.6 运行模拟 163 %t*_Rtz\o 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 u`%Kh_ 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 W u4` 3 12.1 定义材料 165 Ek0zFnb[Gx 12.2 创建参考轮廓 166 ;<aT|4 12.3 定义布局设置 166 Im7t8XCG 12.4 用户自定义轮廓 167 ^lF'KW$ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 3~Qvp )~ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 z_)`='&n 13.1 定义材料 173 XkG:1H;Q% 13.2 创建钛扩散轮廓 173 = F!_ivV 13.3 定义晶圆 174 E?L^L3s 13.4 创建器件 175 J$9`[^pV 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 03] 13.6 定义电极区域 178 Td7f v#. %eF
m 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 `s0`kp 13.8 运行模拟 182 pN-l82]' 13.9 创建脚本 184 3ID1> 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 (?9 @nS 14.1 理论背景 186 <ptskbu 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 br@GnjG 14.3 生成脚本数据 190 X:aLed_{f 14.4 导出散射数据 193 #84<aM 14.5 创建臂 194 v/W\k.?q/ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 L7~9u|7a# 14.7 加载两个臂的文件 200 In[!g 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 aFCma2 14.9 连接元件 202 SN${cs% 14.10 运行模拟 203 W @X/Z8.( 14.11 创建图以查看结果 204 &, =Z
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