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2022-02-22 09:29 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 )%j)*Ymz; hChM hc 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。 q }z,C{Wq< La9@h" 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。 %7|qnh6
P`bR;2o 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。 g<.8iW 'c &tRnI$D 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。 <K\F/`c P;_dilG 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。 Ne9
.wd v>R.M"f 《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 A`N;vq, O_iX1@SW
上海讯技光电科技有限公司 -x_iqrB 4x C0Aw JnsXEkM) O3BU.X1'% 售价:280元 /Cg/Rwl [attachment=111033]有需要扫码加微信联系我,谢谢! t!i F(R\ #ASu
SQ 目 录 mMjVbeh[ 1 入门指南 4 73<iK]*c 1.1 OptiBPM安装及说明 4 v'@LuF'e8 1.2 OptiBPM简介 5 9Akwr} 1.3 光波导介绍 8 YJL=|v 1.4 快速入门 8 AMm O+E? 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 & {/u>, 2.1 定义MMI耦合器材料 28 :<(<tz7dj 2.2 定义布局设置 29 9E#(i P 2.3 创建一个MMI耦合器 31 rFK
* 2.4 插入input plane 35 k m|wB4 2.5 运行模拟 39 U92hv~\ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 v4.V%tg! 3 创建一个单弯曲器件 44 p-6.:y 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ~
dk1fh 3.2 定义布局设置 45 {r}}X@|5 3.3 创建一个弧形波导 46 >WEg8'#O 3.4 插入入射面 49 $ta#]>{ 3.5 选择输出数据文件 53 *Xnq1_K} 3.6 运行模拟 54 5(|ud)v 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ropiyT9; 4 创建一个MMI星形耦合器 60 !'MD8 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 A&7jE:Ew 4.2 定义布局设置 61 |S}*M<0 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $G}Q}f 4.4 插入输入面 62 Dm^kuTIG 4.5 运行模拟 63 "O
'I 4.6 预览最大值 65 UmuFzw^ 4.7 绘制波导 69 !Yf0y;e|: 4.8 指定输出波导的路径 69 '[E_7$d 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 c8s/`esA 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 !{XO#e 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 x M[#Ah) 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 N{yZk"fq:6 5.1 定义波导材料 75 U
Oo(7 5.2 定义布局设置 76 `qgJE_GC 5.3 创建波导 76 ?C{N0?[P- 5.4 修改输入平面 77 qTGy\i 5.5 指定波导的路径 78 X[ (J!"+ 5.6 运行模拟 79 [)u(\nfGX 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lq5E?B 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 f*~fslY,o 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ,m8*uCf 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 u"T^DrRlQ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 I$LO0avvH2 6.2 定义布局结构 89 <i6M bCB 6.3 绘制并定位波导 91 *S4P'JSY 6.4 生成布局脚本 95 QMY4%uyY! 6.5 插入和编辑输入面 97 8gxLL59 6.6 运行模拟 98 Qa%SvA@R 6.7 修改布局脚本 100 xL"%2nf 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Z#O3s:` 7 应用预定义扩散过程 104 yw<xv-Q=i 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 g <o ;\\ 7.2 定义布局设置 106 t_dg$KB 7.3 设计波导 107 0}V'\=F454 7.4 设置模拟参数 108 }b(e 7.5 运行模拟 110 #w@Pa L iS 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'ki8 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 DeSTo9A}! 7.8 添加一个新的轮廓 111 buXG32; 7.9 创建上方的线性波导 112 6f!mk:\T. 8 各向异性BPM 115 k]iS3+nD 8.1 定义材料 116 pH[lj8S 8.2 创建轮廓 117 O :^[4$~ 8.3 定义布局设置 118 W!X]t)Ow 8.4 创建线性波导 120 ^ym{DSx 8.5 设置模拟参数 121 PgAfR:Y! 8.6 预览介电常数分量 122 @k,(i=** 8.7 创建输入面 123 `.g8JC\_m 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 tV9C33 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ZtoE=7K 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 uyj*v]AE' 9.2 定义布局设置 130 |Ze}bM=N 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 T7~v40jn| 9.4 编辑输入平面 132 gj^]}6-P 9.5 设置模拟参数 134 Nk4_! 9.6 运行模拟 135 |plo65 10 电光调制器 138 uLljM{I 10.1 定义电解质材料 139 M3 u8NRd5| 10.2 定义电极材料 140 F4%[R) 10.3 定义轮廓 141 {B.]w9 10.4 绘制波导 144 2v1&%x:y# 10.5 绘制电极 147 Q{hOn]" 10.6 静电模拟 149 8v
1%H8 10.7 电光模拟 151 pH%c7X/[3L 11 折射率(RI)扫描 155 qu+2..3 11.1 定义材料和通道 155 ~[q:y|3b 11.2 定义布局设置 157 oJT@'{;*z 11.3 绘制线性波导 160 J9.p8A^^2 11.4 插入输入面 160 63Yu05' 11.5 创建脚本 161 FF~4y>R7u 11.6 运行模拟 163 0 _}89:- 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 pw yl,A 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 .G~5F- 8' 12.1 定义材料 165 R} 9jgB 12.2 创建参考轮廓 166 RgA4@J# 12.3 定义布局设置 166 9[E$>o"% 12.4 用户自定义轮廓 167 kw ^ Sbxm 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 2{I z 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 >%dAqYi $ 13.1 定义材料 173 m(:qZW 13.2 创建钛扩散轮廓 173 k.[) R@0% 13.3 定义晶圆 174 "mDrJTWa 13.4 创建器件 175 &(^u19TKl 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 H)aC'M^ 13.6 定义电极区域 178 ^>{;9lo< !DL53DQ# 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 =e-aZ0P 13.8 运行模拟 182 TcmZ0L^O 13.9 创建脚本 184 p!QneeA`&X 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 igj@{FN 14.1 理论背景 186 c.A/{a 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 To%*)a 14.3 生成脚本数据 190 -0WCwv 14.4 导出散射数据 193 6FIoWG"x 14.5 创建臂 194 Lj-&TO}OZ 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 [Ms{J!^q 14.7 加载两个臂的文件 200 u!Nfoq&'u 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Y6?mY! 14.9 连接元件 202 [HiTR !o* 14.10 运行模拟 203 ixHZX<6zYT 14.11 创建图以查看结果 204 '=G
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