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2022-02-22 09:29 |
《OptiBPM入门教程》
前 言 EU+S^SyZi Bn &Ws 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。 W@I|Q - k5kxQhPf
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。 BNs@n"k #iHs*
/85 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。 gK'1ZLdZ2 K42K!8$ 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。 ]Yn_}Bq AiO$<CS 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。 #$8% w *(T:,PY 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 B e0ND2oo |M,iM]
上海讯技光电科技有限公司 M,\:<kNI 9~/J35 #ZrHsfP E;R n`oxk 售价:280元 N@Uy=?)ZJ [attachment=111033]有需要扫码加微信联系我,谢谢! lSVp%0jR waj0"u^# 目 录 f@|A[>"V 1 入门指南 4 3!|;iJRH 1.1 OptiBPM安装及说明 4 %_%Q8,W 1.2 OptiBPM简介 5 TI,&!E?; 1.3 光波导介绍 8 j~jV'f.:H 1.4 快速入门 8 0?:} P 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 WGZ9B^A 2.1 定义MMI耦合器材料 28 IS &ZqE(`e 2.2 定义布局设置 29 CU@Rob} s 2.3 创建一个MMI耦合器 31 9CWezI+ 2.4 插入input plane 35 (jRm[7H 2.5 运行模拟 39 ic#`N0s? 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 |8l<$J 3 创建一个单弯曲器件 44 'O_3)x5 3.1 定义一个单弯曲器件 44 >\P@^ h] 3.2 定义布局设置 45 oldA#sA$ 3.3 创建一个弧形波导 46 K1+)4!}%U 3.4 插入入射面 49 i/`m`qdg 3.5 选择输出数据文件 53 P"IPcT%Ob% 3.6 运行模拟 54 'mFqEn 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 -~v2BN/ 4 创建一个MMI星形耦合器 60
e]$}-i@# 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Tz8PS k1[ 4.2 定义布局设置 61 5A3xVN= 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 1VG4S){}\9 4.4 插入输入面 62 1AM!8VR2 4.5 运行模拟 63 )f[
B6Y 4.6 预览最大值 65 0uOkMuy< 4.7 绘制波导 69 7WkB>cn 4.8 指定输出波导的路径 69 KyYM fC 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 O7-mT8o 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 :toh0oB[ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 emqZztccZ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 %,}A@H, 5.1 定义波导材料 75 7byK{{/z 5.2 定义布局设置 76 lhAX;s&9 5.3 创建波导 76 Oj3.q#)`Z 5.4 修改输入平面 77 [B#R94 5.5 指定波导的路径 78 wsZF;8u t 5.6 运行模拟 79 M/>7pZW 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Q kEvw< 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Dwr)0nk 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 cdl&9-} 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 .oYl-.E>& 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 V3Q+s8OIF 6.2 定义布局结构 89 "U>JM@0DNm 6.3 绘制并定位波导 91 Tc> 6.4 生成布局脚本 95 cl=EA6P\X 6.5 插入和编辑输入面 97 G'Q-An%z 6.6 运行模拟 98 PV'x+bN5 6.7 修改布局脚本 100 B}Z63|/N 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 |:q=T
~x 7 应用预定义扩散过程 104 ZM!CaR 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 I7 |Pi[e 7.2 定义布局设置 106 nm5cpnNl 7.3 设计波导 107 42{Ew8 7.4 设置模拟参数 108 J%v=yBC2 7.5 运行模拟 110 J>wt(] y 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 3G,Oba[$< 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 0%&1\rm+j 7.8 添加一个新的轮廓 111 Neq+16*u 7.9 创建上方的线性波导 112 2&:f&" 8 各向异性BPM 115 Z0x ar]4V 8.1 定义材料 116 5nv#+ap1 " 8.2 创建轮廓 117 @=bLDTx;c) 8.3 定义布局设置 118 -LK
B$ 8.4 创建线性波导 120 A-Sv;/yD_ 8.5 设置模拟参数 121 xu/cq9 8.6 预览介电常数分量 122 jaTh^L 8.7 创建输入面 123 r?+%?$ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 kO.%9wFbz 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 dpAjR 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 q8X feoUV 9.2 定义布局设置 130 @Lpq~ 1eZB 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 8'r2D+Vwm 9.4 编辑输入平面 132 q@QksAq 9.5 设置模拟参数 134 W98i[Q9A7 9.6 运行模拟 135 ]
bM)t< 10 电光调制器 138 YIn',]p: 10.1 定义电解质材料 139 ?{P"O!I{ 10.2 定义电极材料 140 #a/5SZP
Z\ 10.3 定义轮廓 141 *W4m3Lq 10.4 绘制波导 144 mq aHwID 10.5 绘制电极 147 /f:dv?!km 10.6 静电模拟 149 3 R=,1< 10.7 电光模拟 151 &oP+$;Y 11 折射率(RI)扫描 155 D"Bl:W'?j 11.1 定义材料和通道 155 |4)>:d 11.2 定义布局设置 157 b*;Si7- 11.3 绘制线性波导 160 [.O?Z=5a[V 11.4 插入输入面 160 IpINH3odT 11.5 创建脚本 161 F3N?Nk/ 11.6 运行模拟 163 35Ij
..z0 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 oI0M%/aM 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 A_XY'z 1 12.1 定义材料 165 2KB\1& | |