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2022-02-22 09:29 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 6o#/[Tz ?3BcjD0 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。 Vt}QPNt GoybkwFjZ 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。 y`n?f|nf %J-0%-/_S: 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。 >IaGa!4 s>6h]H 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。 Vhv'Z\ }2;P`s 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。 {4 Yxh8 cQt&%SVT]E 《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 0}<blU (o|bst][S
上海讯技光电科技有限公司 [M[#f&=Z N[W#wYbH !rRBy3& -b^dK)wR~ 售价:280元 {V>F69IU [attachment=111033]有需要扫码加微信联系我,谢谢! *MmH{!= eB#I-eD 目 录 Kc\8GkdB 1 入门指南 4 l3Zi]`@r 1.1 OptiBPM安装及说明 4 fPD.np} 1.2 OptiBPM简介 5 X,w X)9]J 1.3 光波导介绍 8 u1X^#K$nu' 1.4 快速入门 8 nvndgeSy 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 rn)Gx25 2.1 定义MMI耦合器材料 28 &/UfXKr 2.2 定义布局设置 29 #[jS&rr( 2.3 创建一个MMI耦合器 31 o~XK*f=( 2.4 插入input plane 35 5{b;wLi$X2 2.5 运行模拟 39 phH@{mI 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 4ekwmw(ox 3 创建一个单弯曲器件 44 nBk&+SN 3.1 定义一个单弯曲器件 44 k'O.1 3.2 定义布局设置 45 E:8*o7 3.3 创建一个弧形波导 46 =OFhM7 3.4 插入入射面 49 +ytP5K7 3.5 选择输出数据文件 53 >ZkL`!:s 3.6 运行模拟 54 m:)&:Y0 (a 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 _R ]s1 4 创建一个MMI星形耦合器 60 $3"hOEN@5` 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 \Vx^u}3O 4.2 定义布局设置 61 t)W=0iEd9 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 D@&xj_#\} 4.4 插入输入面 62 4o}{3! m 4.5 运行模拟 63 *xxk70Cb 4.6 预览最大值 65 @LOfqQ$FE 4.7 绘制波导 69 ZXs,TaU 4.8 指定输出波导的路径 69 H]tD~KM< 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 |j0_^:2r= 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 gamB]FPZ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 BO*)cLQ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 i
FZGfar? 5.1 定义波导材料 75 LA;f,CQ 5.2 定义布局设置 76 Ct-eD-X{ 5.3 创建波导 76 +m./RlQ{ 5.4 修改输入平面 77 >s/_B//[ 5.5 指定波导的路径 78 )dfhy 5.6 运行模拟 79 Kuh3.1#o 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 lU!_V%n 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 h.K"v5I* 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 uEb:uENk'( 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 2g O@ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 y%vAEQ2j= 6.2 定义布局结构 89 |v7Je?yh 6.3 绘制并定位波导 91 5!A:xV]6] 6.4 生成布局脚本 95 VX8rM!3 6.5 插入和编辑输入面 97 +H&/C1u 6.6 运行模拟 98 ;MGm,F,o 6.7 修改布局脚本 100 -}<Ru) 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 a%c <3' 7 应用预定义扩散过程 104 @}6<,;|DQ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 +/celp 7.2 定义布局设置 106 1f+A_k/@ 7.3 设计波导 107 3A^AEO 7.4 设置模拟参数 108 KH#z =_ 7.5 运行模拟 110 ~9o@1TO:v 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 KC}G_"f.$ 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ahgP"Qz 7.8 添加一个新的轮廓 111 fLs>|Rh 7.9 创建上方的线性波导 112 VfzyBjQ 8 各向异性BPM 115 >[wxZ5)) 8.1 定义材料 116
GpTZp#~; 8.2 创建轮廓 117 <m \Y$Wv 8.3 定义布局设置 118
yHE\Q 8.4 创建线性波导 120 iC
hIW/H 8.5 设置模拟参数 121 r&xIVFPI[ 8.6 预览介电常数分量 122 e~gNGr]L/ 8.7 创建输入面 123 afHRy:<+% 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 !D1#3?L 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 6, j60`f) 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 7l-MVn_8 9.2 定义布局设置 130 "Ai\NC 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 >A@yF? 9.4 编辑输入平面 132 |in>`:qk 9.5 设置模拟参数 134 6I(Y<LZ5 9.6 运行模拟 135 h{"SV*Xpk/ 10 电光调制器 138 qPz_PRje 10.1 定义电解质材料 139 x(sKkm`Q 10.2 定义电极材料 140 yz0#0YG7 10.3 定义轮廓 141 ncadVheKt 10.4 绘制波导 144 ;\}dQsX 10.5 绘制电极 147 ~rI2 RJ 10.6 静电模拟 149 lFf>z}eLy 10.7 电光模拟 151 LsI@_,XW< 11 折射率(RI)扫描 155 9[\do@ 11.1 定义材料和通道 155 tkm@&e=e% 11.2 定义布局设置 157 %x,HQNRDU 11.3 绘制线性波导 160 ,Vj& 11.4 插入输入面 160 c]1AM)xo 11.5 创建脚本 161 dY.X/f 11.6 运行模拟 163 2V;{@k 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 P=}dR&gk' 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 NApy(e5% 12.1 定义材料 165 ,)U%6=o#} 12.2 创建参考轮廓 166 U.Vn|s(`z 12.3 定义布局设置 166 VDv.N@)7 12.4 用户自定义轮廓 167 ?#<'w(^%# 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 )%p46(] 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 dpchZ{ 13.1 定义材料 173 l#]#_ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 s\~j,$Mm2 13.3 定义晶圆 174 V%;dTCq 13.4 创建器件 175 P//nYPyzg 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 %OHWGac"i 13.6 定义电极区域 178 /T {R\ '`gnJX
JO 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 zN5};e}^v 13.8 运行模拟 182 IAUc.VH 13.9 创建脚本 184 m4uh<;C~ 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Iw?f1] 14.1 理论背景 186 T1RY1hb|g> 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 BE&8E\w 14.3 生成脚本数据 190 6b2h\+AP 14.4 导出散射数据 193 1NZpd'$c 14.5 创建臂 194 IDF0nx] 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 90F.9rh 14.7 加载两个臂的文件 200 ~mvv
:u 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 bUy!hS;s 14.9 连接元件 202 Nf* .r 14.10 运行模拟 203 8z|]{XW{ 14.11 创建图以查看结果 204 #D(=[F
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