| 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。 s:*" b' #@:GLmD% 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。 &+" )~2
+ T7Qw1k 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。 ~m&q@ms& -DWnDku8= 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。 <|;)iT1VeT aA=7x&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。 8B;HMD ;mwU>l,4 《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 ~y>N JM>1 \*\ )zj*r
l{t!
LTf;
/=g$_m@yWI 目 录 =j~Xrytn 1 入门指南 4 C%Fc%}[ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 wY*tq{7 1.2 OptiBPM简介 5 kz^?!l)X0 1.3 光波导介绍 8 -aQf(= 1.4 快速入门 8 \s_`ZEB 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ?dY|,_O 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Q6hWHfS 2.2 定义布局设置 29 a[7Lqu 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ^gY3))2_ 2.4 插入input plane 35 HB9|AQ4K 2.5 运行模拟 39 J'@`+veE 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Qn`Fq,uvL 3 创建一个单弯曲器件 44 O_^;wey0}? 3.1 定义一个单弯曲器件 44 DwIX\9 3.2 定义布局设置 45 @WICAC= 3.3 创建一个弧形波导 46 '<Jqp7$dL 3.4 插入入射面 49 7
|Q;E|=-Y 3.5 选择输出数据文件 53 i7foZ\btFc 3.6 运行模拟 54 />dYk Iv 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 "w:?WS 4 创建一个MMI星形耦合器 60 wD5fm5r= 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 {qb2!}FQ 4.2 定义布局设置 61 e#s-MK-Q 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 o|nN0z)b4 4.4 插入输入面 62 Itv}TK
eF 4.5 运行模拟 63 ok(dCAKP 4.6 预览最大值 65 O9R[F 4.7 绘制波导 69 |%12Vr]J 4.8 指定输出波导的路径 69 v_I)eac z 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 $kd9^lj#[ 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 |yVveJ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 st wxF?\NS 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 y28 e=i 5.1 定义波导材料 75 P:fcbfH+ 5.2 定义布局设置 76 }S6"$R 5.3 创建波导 76 Hg2Rcl 5.4 修改输入平面 77 h4tAaPcS+ 5.5 指定波导的路径 78 /7hC
/!@ 5.6 运行模拟 79 ;lc/FV[/ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 L<Q>:U.@\ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 48RSuH 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 M&^Iun 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 UzT"Rb:e 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 6Ej.X)~'K 6.2 定义布局结构 89 Z^O_7I<5E 6.3 绘制并定位波导 91 cCO2w2A[* 6.4 生成布局脚本 95 dQJ)0!B 6.5 插入和编辑输入面 97 `w EAU7m: 6.6 运行模拟 98 k@>y<A{;D 6.7 修改布局脚本 100 BMYvxSsm 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 VQ^}f/A 7 应用预定义扩散过程 104 l9#@4Os 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 WnL7 A:sZ 7.2 定义布局设置 106 N^%7 7.3 设计波导 107 \JbOT%1 7.4 设置模拟参数 108 T1i}D"H % 7.5 运行模拟 110 +\U#:gmw 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 z~Is
E8 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 JXq l=/% 7.8 添加一个新的轮廓 111 ;3Z6K5z*f 7.9 创建上方的线性波导 112 !dGSZ|YZ 8 各向异性BPM 115 v`Yj) 8.1 定义材料 116 % 9} ?*U 8.2 创建轮廓 117 >o )v 8.3 定义布局设置 118 >*Ctp +X@ 8.4 创建线性波导 120 ~TYpq;rq 8.5 设置模拟参数 121 T&+y~c[au 8.6 预览介电常数分量 122 4x|\xg(
l 8.7 创建输入面 123 T_Cj=>L 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 bE6bx6=u 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 L)X[$: 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ,$(a,`s) 9.2 定义布局设置 130 tA{hx- 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 F}c}I8Ao 9.4 编辑输入平面 132 'f-8P 9.5 设置模拟参数 134 8 t`lRWJ 9.6 运行模拟 135 74fE%;F 10 电光调制器 138 $3]]<oH 10.1 定义电解质材料 139 Y(B3M=j 10.2 定义电极材料 140 Wgb L9'}B 10.3 定义轮廓 141 OCEhwB0 10.4 绘制波导 144 y&6 pc 10.5 绘制电极 147 JS^!XB'! 10.6 静电模拟 149 OBL2W\{ 10.7 电光模拟 151 Ni>!b6Z`[ 11 折射率(RI)扫描 155 d8.A8<wUr 11.1 定义材料和通道 155 0+Z?9$a1 11.2 定义布局设置 157 N"A`tc5& 11.3 绘制线性波导 160
6)yi^v 11.4 插入输入面 160 xjh(;S' 11.5 创建脚本 161 Kp>fOe'KW 11.6 运行模拟 163 C_;A~iI7 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 c'
Q4Fzj0' 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 L\xR<m<, 12.1 定义材料 165 B{!*OC{l 12.2 创建参考轮廓 166 >E9 k5 12.3 定义布局设置 166 e[Jh7r>' 12.4 用户自定义轮廓 167 `J%35 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 s'/ZtH6>C 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 c7A]\1 ~ 13.1 定义材料 173 ET;-'vd 13.2 创建钛扩散轮廓 173 i-,_:z=J 13.3 定义晶圆 174 wL[{6wL 13.4 创建器件 175 Axw+zO 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 H1r8n$h 13.6 定义电极区域 178 7V-uQ)* [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 ?*&5`Xh v]y=+* A
|
|