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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。 #86=[*Dr ~rl,Hr3Zo 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。 iu$:_W_ tEbR/?,GI 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 |3:e$ b rpsZU 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。 VHbQLJ0 d7
W[.M$] 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 #=81`u pOKs VS%fT 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 +bhR[V{0g zcrM3`Zh
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v*[oe 目 录 |vUjoa'.7E 1 入门指南 4 ^fq^s T.$ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 oWP3Y. 1.2 OptiBPM简介 5 ":meys6t# 1.3 光波导介绍 8 Ui43 &B 1.4 快速入门 8 m(0c|- 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 H-g
CY|W 2.1 定义MMI耦合器材料 28 ^8q(_#w`K 2.2 定义布局设置 29 f$|AU-|< 2.3 创建一个MMI耦合器 31 6dlV:f_\y 2.4 插入input plane 35 S!@h\3d8{ 2.5 运行模拟 39
PZ[hH(EX 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 z:p;Wm 3 创建一个单弯曲器件 44 ri?k}XnhX 3.1 定义一个单弯曲器件 44 KM:k<pvi 3.2 定义布局设置 45 62D UF 3.3 创建一个弧形波导 46 iU1yJ= 3.4 插入入射面 49 D9
\!9 7 3.5 选择输出数据文件 53 O}Mu_edM 3.6 运行模拟 54 p2I9t| 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 +v{g' 4 创建一个MMI星形耦合器 60 M7PGs-l 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 /YrBnccqD 4.2 定义布局设置 61 9,J^tN@^ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 C>=[fAr mO 4.4 插入输入面 62 ?"Ec#,~ 4.5 运行模拟 63 E-v#G~ 4.6 预览最大值 65 ];
Z[V 4.7 绘制波导 69 AbA_s I<; 4.8 指定输出波导的路径 69 L}hc|(: 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 s.IYPH|pn 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 2qgm(jo *y 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 pW,)yo4 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 , #nYH D 5.1 定义波导材料 75 jnzOTS 5.2 定义布局设置 76 3bBCA9^se 5.3 创建波导 76 0Bn35.K 5.4 修改输入平面 77 {Q~HMe`, 5.5 指定波导的路径 78 rUxjm\ 5.6 运行模拟 79 IZSJ+KO 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 &$NYZ3?9 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 |)[I$]L 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 VOkSR6 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 >[r ,X$] 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 )[np{eF.k 6.2 定义布局结构 89 w,!IvDCAw 6.3 绘制并定位波导 91 Qk[YF 6.4 生成布局脚本 95 nAT,y9& 6.5 插入和编辑输入面 97 z~($
" 6.6 运行模拟 98 g5@P 6.7 修改布局脚本 100 (kmrWx=
$ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 #gc v])to 7 应用预定义扩散过程 104 &G$K.q 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 k}hTSL 7.2 定义布局设置 106 ]rS:#LK 7.3 设计波导 107 4r tNvf5` 7.4 设置模拟参数 108 E]c0+rh~ 7.5 运行模拟 110 >)*0lfxTZ 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 +[B@83 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 }MIg RQ9 7.8 添加一个新的轮廓 111 1haNpLfS> 7.9 创建上方的线性波导 112 3k# h!Z 8 各向异性BPM 115 i TLX=.M 8.1 定义材料 116 =OamN7V= 8.2 创建轮廓 117 FI8vABq 8.3 定义布局设置 118 )F'r-I%Hi 8.4 创建线性波导 120 ;2}wrX 8.5 设置模拟参数 121 " 7g\X$ 8.6 预览介电常数分量 122 7fXta|eP0 8.7 创建输入面 123 =Q~@dP 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 <^(>o 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 %?m_;iv 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 :y1,OR/k 9.2 定义布局设置 130 k@|Go)~ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1"S~#
9.4 编辑输入平面 132 V/Q/Ujgg 9.5 设置模拟参数 134 bc]SY = 9.6 运行模拟 135 jT*?Z:U 10 电光调制器 138 _V,bvHWlM 10.1 定义电解质材料 139 _^@ >I8ix 10.2 定义电极材料 140 1!W'0LPM 10.3 定义轮廓 141 &cZl2ynPi 10.4 绘制波导 144 T!X`"rI 10.5 绘制电极 147 nduUuCIY. 10.6 静电模拟 149 i9eE/
. 10.7 电光模拟 151 Cs'<;|r( 11 折射率(RI)扫描 155 a`6R}|ZB 11.1 定义材料和通道 155 ,FL*Z9wA 11.2 定义布局设置 157 +}x\|O 11.3 绘制线性波导 160 '0<9+A# 11.4 插入输入面 160 W|(U}PrC 11.5 创建脚本 161 #CRd@k? 11.6 运行模拟 163 k!py*noy 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 |+Cd2[hN 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Kh7C7[& 12.1 定义材料 165 `Sal-|[Cv[ 12.2 创建参考轮廓 166 x7!gmbMfK' 12.3 定义布局设置 166 c Rv#aV 12.4 用户自定义轮廓 167 lf\x`3Vd 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 -"6Z@8= 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 |#ZMZmo{ 13.1 定义材料 173 'fPDODE 13.2 创建钛扩散轮廓 173 C#TP1~6 13.3 定义晶圆 174 yJW/yt.l 13.4 创建器件 175 Ff1!+P, 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 R$bDj>8 13.6 定义电极区域 178 HcM/ [attachment=113483]更多目录详情请加微信联系 Y)2#\ F ^s\T<;
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