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2022-07-19 09:17 |
书籍-《OptiBPM入门教程》
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。 U@1#!ZZ6 WiPM <' 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。 l|4xKBCV] " 8~f 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。 CD XB&%Sr KfJ c 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。 ]L5Z=.z& ^(E"3 c 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。 :< KSf#O w*|= k~z 《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 '[7C~r{% k1~nd=p
g_-?h&W
e<ism?WG 目 录 T%N~oa 1 入门指南 4 \i&vOH' 1.1 OptiBPM安装及说明 4 4]|9!=\
1.2 OptiBPM简介 5 A8A:@-e8A 1.3 光波导介绍 8 ogkz(wZ 1.4 快速入门 8 mR!&.R? 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 GN~[xXJU 2.1 定义MMI耦合器材料 28 x"zjN'| 2.2 定义布局设置 29 W(]E04 2.3 创建一个MMI耦合器 31 mmpr]cT@'k 2.4 插入input plane 35 =:ya;k& 2.5 运行模拟 39 J?|K#<% 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Tye$na&$} 3 创建一个单弯曲器件 44 2l\D~ y 3.1 定义一个单弯曲器件 44 YU ]G5\UU 3.2 定义布局设置 45 I8pv:>EhC 3.3 创建一个弧形波导 46 3.K{T 3.4 插入入射面 49 ,YAPCj 3.5 选择输出数据文件 53 5kRwSOG%' 3.6 运行模拟 54 ]%WD} 4e 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 S4aHce5PXA 4 创建一个MMI星形耦合器 60 =2vMw] 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 3<~2"@J 4.2 定义布局设置 61 ,_5YaX:<4 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 jx5[bUp4u 4.4 插入输入面 62 {8*d;[X50 4.5 运行模拟 63 !?us[f=g% 4.6 预览最大值 65 {{4p{ 4.7 绘制波导 69 .5#tB*H 4.8 指定输出波导的路径 69 Jfixm=.6 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 8f6;y1!; 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 @FnI?Rx 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 CLFxq@%nu~ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 6Mf3)o2 5.1 定义波导材料 75 >TY5ZRB 5.2 定义布局设置 76 S$kuhK>W! 5.3 创建波导 76 *]E7}bqb 5.4 修改输入平面 77 4/-))F&s 5.5 指定波导的路径 78 #?b^B~ # 5.6 运行模拟 79 0F0Q=dZ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 foP>w4pB 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 7gdU9c/q, 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 skC|io-Zv 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 H-\{w
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 LGo@F;!n 6.2 定义布局结构 89 5shu76 6.3 绘制并定位波导 91 ~y-vKCp| 6.4 生成布局脚本 95 E;GR;i{t 6.5 插入和编辑输入面 97 L->f=
8L 6.6 运行模拟 98 d;NFkA(df 6.7 修改布局脚本 100 ]ZryY
EB 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 h<^:Nn 7 应用预定义扩散过程 104 \w0b"p 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 :z0>H5 7.2 定义布局设置 106 G=bP<XF 7.3 设计波导 107 0@FM^ejA# 7.4 设置模拟参数 108 cf[u%{
6Y 7.5 运行模拟 110 ("JV:u.L+ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ^ yukn*L 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 b]g&rwXYt 7.8 添加一个新的轮廓 111 _AFt6\ 7.9 创建上方的线性波导 112 ]htZ!; 8J 8 各向异性BPM 115 ~q_+;W. 8.1 定义材料 116 c!u}KVH 8.2 创建轮廓 117 PVkN3J 8.3 定义布局设置 118 /@nRL 8.4 创建线性波导 120 64\5v?C 8.5 设置模拟参数 121 ,M/#Q6P0} 8.6 预览介电常数分量 122 <%3SI. 8.7 创建输入面 123 j_a~)o-p 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Y1E>T-Ma 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 sc $QbO c 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
$Z%aGc* 9.2 定义布局设置 130 L]}RSE2 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 9X{nJ" 9.4 编辑输入平面 132 X-N$+[# 9.5 设置模拟参数 134 Rn~Xu)@e 9.6 运行模拟 135 c>i*HN}Z| 10 电光调制器 138 61rh\<bn 10.1 定义电解质材料 139 ;Y|~!%2~ 10.2 定义电极材料 140 }
@fu~V/ 10.3 定义轮廓 141 PSQ:' 10.4 绘制波导 144 7" STS7_ 10.5 绘制电极 147 cJWfLD>2_! 10.6 静电模拟 149 v.2Vg 10.7 电光模拟 151 .kKwdqO+zB 11 折射率(RI)扫描 155 yDyeP{ 11.1 定义材料和通道 155 C94UF7al 11.2 定义布局设置 157 ;7n*PBUJJ 11.3 绘制线性波导 160 dbUZGn~ 11.4 插入输入面 160 &P{p\ v2Y 11.5 创建脚本 161 F%+rOT<5 11.6 运行模拟 163 6L> "m0 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 eW*ae;-
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 !4,xQ^
12.1 定义材料 165 o`8+#+@f7 12.2 创建参考轮廓 166 )4_6\VaM 12.3 定义布局设置 166 _t;VE06Xjs 12.4 用户自定义轮廓 167 '/Cz{<, 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 P "_}F 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 8!%"/*P$ 13.1 定义材料 173 vgW1hWmHJ 13.2 创建钛扩散轮廓 173 &|\}\+0Z 13.3 定义晶圆 174 07"Oj9NlA 13.4 创建器件 175 s>``-
]3 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 U8$dG)PhA 13.6 定义电极区域 178 I;Fy
k70w; [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 - QI`npsnV V1 #aDfiW
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