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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~.I2sz 9x.vz 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。 uHBX}WH
LA$uD?YA 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 B5Rm z& AC3K*)`E 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 AoyU1MR( >bxT_qEm 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ==(9P`\ _m;cX!+~_ 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 6HpSZa l;U9dO}/[
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u,[Yaw"L 目 录 FOpOS?Cr' 1 入门指南 4 !Jb?rSJ.h 1.1 OptiBPM安装及说明 4 >=^g%K$L6J 1.2 OptiBPM简介 5 gwQL9
UYx 1.3 光波导介绍 8 $/,qw
1.4 快速入门 8 :Oo 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _6THyj$f 2.1 定义MMI耦合器材料 28 * b>W 2.2 定义布局设置 29 z;1tJ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 I%%\;Dy 2.4 插入input plane 35 <oV
_EZ 2.5 运行模拟 39 U
jVo "K 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 t)g1ICt 3 创建一个单弯曲器件 44 e.G&hJr 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ZA>hN3fE' 3.2 定义布局设置 45 yXY8 oE 3.3 创建一个弧形波导 46 gqNd@tYI 3.4 插入入射面 49 hF+YZU]rT 3.5 选择输出数据文件 53 #QZg{ 3.6 运行模拟 54 -"Lia!Q]M 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 2i',
e 4 创建一个MMI星形耦合器 60 $y\'j5nk3 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kxoJL6IC 4.2 定义布局设置 61 !l~tBJr*sB 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 t d q;D 4.4 插入输入面 62 JO5~Vj_" 4.5 运行模拟 63 kJy<vb~
4.6 预览最大值 65 2|tZ xlt- 4.7 绘制波导 69 _]1dm)% 4.8 指定输出波导的路径 69 n5 @H 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
V!c{%zd 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 TuwH?{
FzK 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 G9 z Q{E 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 M]jzbJ3Q 5.1 定义波导材料 75 FOB9CsMe 5.2 定义布局设置 76 |^Try2@ 5.3 创建波导 76 9NaC7D$, 5.4 修改输入平面 77 ~zRUJ2hD! 5.5 指定波导的路径 78 +
}( 5.6 运行模拟 79 P\iw[m7O 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 HYLU]9aH8 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 c G?RisSZ 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 E8jdQS|i 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Cv{rd##Y8 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 nfy"M),et 6.2 定义布局结构 89 ^O#,%>1J 6.3 绘制并定位波导 91 T'\lntN 6.4 生成布局脚本 95 [HtU-8: 6.5 插入和编辑输入面 97 `*9W{|~Gwx 6.6 运行模拟 98 XIJ>\ RF 6.7 修改布局脚本 100 {\`#,[ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 / !jd%,G 7 应用预定义扩散过程 104 o&rejj# 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 e.\d7_T+ 7.2 定义布局设置 106 /,2Em> 7.3 设计波导 107 )oG_x{ 7.4 设置模拟参数 108 fbNVmjb$) 7.5 运行模拟 110 +H/^RvUjF 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Cf<i" 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 S`K8e^] 7.8 添加一个新的轮廓 111 j?/T7a^ 7.9 创建上方的线性波导 112
Rla1,{1 8 各向异性BPM 115 Wxb/|?, 8.1 定义材料 116 ED[PP2[/ 8.2 创建轮廓 117 .2!'6;K 8.3 定义布局设置 118 ff?:_q+.N 8.4 创建线性波导 120 B Gh%3"q 8.5 设置模拟参数 121 vhTte
|( 8.6 预览介电常数分量 122 1`5d~>fV 8.7 创建输入面 123 KSqWq:W+ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ?t'O\n)M 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 fseHuL=~ 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 50l=B]M 9.2 定义布局设置 130 Pf]6'?kQ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 0>Z/3i&?< 9.4 编辑输入平面 132 vxZvK0b620 9.5 设置模拟参数 134 7>wSbAR< 9.6 运行模拟 135 KxGK`'E'r 10 电光调制器 138 4B-v\3Ff 10.1 定义电解质材料 139 I Vq9z 10.2 定义电极材料 140 N02N
w(pi 10.3 定义轮廓 141 K)sO 10.4 绘制波导 144 _Wk!d3bsx 10.5 绘制电极 147 !R[o6V5T 10.6 静电模拟 149 C \H%4p1r 10.7 电光模拟 151 K
S,X$)9 11 折射率(RI)扫描 155 bxc#bl3 11.1 定义材料和通道 155 +<Uc42i7n 11.2 定义布局设置 157 Pd%o6~_* 11.3 绘制线性波导 160 -_%n\# 11.4 插入输入面 160
xdXt 11.5 创建脚本 161 ka[]pY 11.6 运行模拟 163 d;
oaG (e 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 1
BAnf9
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 fN?HF'7V 12.1 定义材料 165 y%cg 12.2 创建参考轮廓 166 <S6|$7{1 12.3 定义布局设置 166 ]GJIrtS4 12.4 用户自定义轮廓 167 kRTT
~ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 {O]Cj~} 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ]gQgNn? 13.1 定义材料 173 L@ql)Lc); 13.2 创建钛扩散轮廓 173 *t3fbD 13.3 定义晶圆 174 R% l=NHB} 13.4 创建器件 175 cmZ39pjBJ 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 =eDVgOZ) 13.6 定义电极区域 178 %_(e{Mf) [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 3EI$tP @4 DdN{=}A
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