| infotek |
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。 Gwfi 8H{9 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。 iuoZk5O ]Mgxv>zRbs 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。 ].x`Fq3 l`E KL2n 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。 D{]9s P)06<n1">Z 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。 2TX.%%Ze
xbze{9n" 《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 0F[+rh"x v,)vW5jGI
e>_Il']Mb
e:iqv?2t 目 录 #D8u#8Dz 1 入门指南 4 vb]H$@0 1.1 OptiBPM安装及说明 4 2NWQiSz 1.2 OptiBPM简介 5 !4fT<V( 1.3 光波导介绍 8 +(o]E3 1.4 快速入门 8 MZ<BCRB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <ta#2 2.1 定义MMI耦合器材料 28 BGL-lJrG 2.2 定义布局设置 29 sKL"JA
T 2.3 创建一个MMI耦合器 31 Wg=4`&F^ 2.4 插入input plane 35 #j6qq3OG 2.5 运行模拟 39 J]$]zD 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 d)v'K5 3 创建一个单弯曲器件 44 SHUn<+/e 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _!E/em 3.2 定义布局设置 45 j{H,{x 3.3 创建一个弧形波导 46 .Gnzu"lod 3.4 插入入射面 49 kntn9G 3.5 选择输出数据文件 53 sFonc 3.6 运行模拟 54 :3 By7BZgj 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 [!>DQE 4 创建一个MMI星形耦合器 60 $or8z2d1 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 >I*uo.OF 4.2 定义布局设置 61 E9PD1ADR 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ?8@EBPpC 4.4 插入输入面 62 *d,Z?S/ 4.5 运行模拟 63 5,K*IH 4.6 预览最大值 65 s7na!A[ 4.7 绘制波导 69 1<&nHFJ;[ 4.8 指定输出波导的路径 69 HT=-mwa_] 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 2vX!j!_ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 H!uq5`j0K 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 '645Fr[lg 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 DzG$\%G2R} 5.1 定义波导材料 75 )W$@phY(I 5.2 定义布局设置 76 |j~{gfpSE 5.3 创建波导 76 =F90SyzTy 5.4 修改输入平面 77 [5s4Jp$+ 5.5 指定波导的路径 78 Nd61ns(N 5.6 运行模拟 79 y>_*}>2 ,O 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 s<fzk1LZ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #)EVi7UP 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 s_Gf7uC 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 SW*Yu{ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 9|1J pb 6.2 定义布局结构 89 o_&*?k* 6.3 绘制并定位波导 91 B/ACU 6.4 生成布局脚本 95 ~<Sb:Izld 6.5 插入和编辑输入面 97 zT"W(3 6.6 运行模拟 98 PvqG5-L~W 6.7 修改布局脚本 100 &{H LYxh 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 dI$M9; 7 应用预定义扩散过程 104 m<| * 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 56^#x 7.2 定义布局设置 106 ?cD2EX%( 7.3 设计波导 107 $VyH2+ jC 7.4 设置模拟参数 108 ])uhm)U@ 7.5 运行模拟 110 c:sk1I,d~^ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 a<mM
)[U 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
n>:|K0u" 7.8 添加一个新的轮廓 111 a) 5;Od 7.9 创建上方的线性波导 112 >.f'_2#Z& 8 各向异性BPM 115 D0a3%LBS/2 8.1 定义材料 116 oBZzMTPe 8.2 创建轮廓 117 VqK/GWg 8.3 定义布局设置 118 23~KzC 8.4 创建线性波导 120 =P\Tk)(` 8.5 设置模拟参数 121 *Z
C$DW!- 8.6 预览介电常数分量 122 v\b@;H` 8.7 创建输入面 123 ju {\7X5 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 a>XlkkX 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 sDzlNMr?P+ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 |}^BF%8V: 9.2 定义布局设置 130 ;Alw`' 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 4J6,_8`U 9.4 编辑输入平面 132 W2G@-`, 9.5 设置模拟参数 134 w*7BiZ{s< 9.6 运行模拟 135 }Gg:y? 10 电光调制器 138 K~ShV 10.1 定义电解质材料 139 |$aTJ9 Iq: 10.2 定义电极材料 140 NM:\T1 10.3 定义轮廓 141 [[;vZ 10.4 绘制波导 144 dpWBY3(7a 10.5 绘制电极 147 !%s&GD8&l 10.6 静电模拟 149 _k2*2db 10.7 电光模拟 151 8KhE`C9z 11 折射率(RI)扫描 155 wc.T;( 11.1 定义材料和通道 155 VLO!hA# 11.2 定义布局设置 157 8O0E;6b 11.3 绘制线性波导 160 An0Zg'o!G 11.4 插入输入面 160 #Kd^t=k 11.5 创建脚本 161 ^jxV 11.6 运行模拟 163 Zr
U9oy&!C 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 p{BBqKv 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %qj8*1 12.1 定义材料 165 WC<K(PP 12.2 创建参考轮廓 166 fF*{\ 12.3 定义布局设置 166 N!
N>/9 12.4 用户自定义轮廓 167 mFdj+ &2\ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ~KF>Jow?Y 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 .uGvmD<;x 13.1 定义材料 173 Q4vl 13.2 创建钛扩散轮廓 173 zPKx: I3 13.3 定义晶圆 174 Q7vTTn\ 13.4 创建器件 175 ++)3*+N+
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 q!+&|F 13.6 定义电极区域 178 E=9xiS [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 2Yt+[T* V<%eWT)x7C
|
|