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    [技术]新书推荐-光纤波导设计《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-08-10
    前  言 CtS*"c,j  
    '~2;WF0h  
    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。 {2A/@$?  
    7i`8 c =.  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 p3&w/K{L6w  
    \f .ceh;!  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 a8''t_Dp  
    1-4W4"#  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 iXeywO2nP  
    |\J8:b> }  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 UT%^!@u  
    h5>JBLawQP  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 m z) O  
    /2 ')u|  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 |}t[- a  
    q<dZy? f  
    目 录
    X0O@,  
    1 入门指南 4 8V?O=3<a  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 3+rud9T  
    1.2 OptiBPM简介 5 6"b =aPTi  
    1.3 光波导介绍 8 0& 54xP  
    1.4 快速入门 8  1)U%p  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 @|sDb?J  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 D=i)AZqMPp  
    2.2 定义布局设置 29 Q)#+S(TG  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 rjHL06qE  
    2.4 插入input plane 35 T_i]y4dg  
    2.5 运行模拟 39 sE{A~{a`  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 |hk?'WGc`0  
    3 创建一个单弯曲器件 44 kO>F, M  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 MIGcV9hf  
    3.2 定义布局设置 45 .-Yhpw>f  
    3.3 创建一个弧形波导 46 fO|oV0Rw  
    3.4 插入入射面 49 kdcr*7w  
    3.5 选择输出数据文件 53 UsP1bh4  
    3.6 运行模拟 54  !*5vXN  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Zl^#U c"  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60  #-r,;  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 gTa6%GM>  
    4.2 定义布局设置 61 ~`~mnlN  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 {N!Xp:(<7_  
    4.4 插入输入面 62 kqdF)Wa am  
    4.5 运行模拟 63 K =nW|^  
    4.6 预览最大值 65 2j*;1  
    4.7 绘制波导 69 JL.noV3q$  
    4.8 指定输出波导的路径 69 I:?1(.kd2-  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 qRC-+k:  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 g:V8"'  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 :!Ea.v  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 V 3?x_pp  
    5.1 定义波导材料 75 Gpv9~&  
    5.2 定义布局设置 76 M*6}#ST  
    5.3 创建波导 76 U (*k:Fw  
    5.4 修改输入平面 77 y(!J8(yA  
    5.5 指定波导的路径 78 :.u[^_   
    5.6 运行模拟 79 2GkJ7cL  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 oS.fy31p  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Cp{ j+Ia  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 jr,j1K@_t  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 ~ A?  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 MhT.Zg\  
    6.2 定义布局结构 89 St 4YNS.|  
    6.3 绘制并定位波导 91 `q":i>FP2  
    6.4 生成布局脚本 95 JzI/kH~  
    6.5 插入和编辑输入面 97 y{{7)G  
    6.6 运行模拟 98 Bg3`w__l;  
    6.7 修改布局脚本 100 I#?NxP\S  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 A 9\]y%!  
    7 应用预定义扩散过程 104 *|97 g*G(  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~m@v ~=  
    7.2 定义布局设置 106 "'i" @CR  
    7.3 设计波导 107 E6 glR  
    7.4 设置模拟参数 108 x.J% c[Q8  
    7.5 运行模拟 110 YI0ubB  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 DSb/+8KT  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 |^ K"#K  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 $;@L PE  
    7.9 创建上方的线性波导 112 b3$aPwv  
    8 各向异性BPM 115 e[`u:  
    8.1 定义材料 116 BC}+yS \  
    8.2 创建轮廓 117 e(t,~(  
    8.3 定义布局设置 118 kWkAfzf4a  
    8.4 创建线性波导 120 `VJJ"v<L  
    8.5 设置模拟参数 121 {Ftz4y)6  
    8.6 预览介电常数分量 122 4^|;a0Qy]  
    8.7 创建输入面 123 pzL !42  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 F?>rWP   
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 CY{`IZ  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 qQz f&"  
    9.2 定义布局设置 130 <0?h$hf4c  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ~i3/Ec0\  
    9.4 编辑输入平面 132 MGoYL \  
    9.5 设置模拟参数 134 1#o>< ?  
    9.6 运行模拟 135 zzq7?]D  
    10 电光调制器 138 $%*E)~  
    10.1 定义电解质材料 139 Ry5/O?Q L  
    10.2 定义电极材料 140 ` #!~+  
    10.3 定义轮廓 141 \=kre+g  
    10.4 绘制波导 144 6L`{oSX!  
    10.5 绘制电极 147 !sbKJ+V7  
    10.6 静电模拟 149 ~KtA0BtC  
    10.7 电光模拟 151 OB-2xmZW  
    11 折射率(RI)扫描 155 ,VtrQb)Yf  
    11.1 定义材料和通道 155 u2p5* gzZ  
    11.2 定义布局设置 157 Woo2hg-ti  
    11.3 绘制线性波导 160 .Fdqn?c|+  
    11.4 插入输入面 160 Qf?5"=:#  
    11.5 创建脚本 161 ,<,ige  
    11.6 运行模拟 163 [#}A]1N  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 iymOq9  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 /~k)#44  
    12.1 定义材料 165  }YPW@g  
    12.2 创建参考轮廓 166 v7;zce/~  
    12.3 定义布局设置 166 In%K  
    12.4 用户自定义轮廓 167 IB!^dhD!Q  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 >,ThIwRN  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ]6PX4oK_t  
    13.1 定义材料 173 n9qO;X4&  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 cy0 %tsB|  
    13.3 定义晶圆 174 ]klP.&I/0  
    13.4 创建器件 175 ,d^ze=  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Cd>GY  
    13.6 定义电极区域 178 i{['18Q$F3  
    . kv/db  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 D/T& 0  
    13.8 运行模拟 182 TB=KT j  
    13.9 创建脚本 184 P|rsq|',  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 bzI!;P1&  
    14.1 理论背景 186 qNhV zx  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 +3@d]JfMh  
    14.3 生成脚本数据 190 jGM+  
    14.4 导出散射数据 193 t>W^^'=E  
    14.5 创建臂 194 XDtr{r6z  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?A!Lh,  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ."N`X\  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 $jLJ&R=?]  
    14.9 连接元件 202 GrwoV~  
    14.10 运行模拟 203 xB&kxW.;  
    14.11 创建图以查看结果 204 a6UW,n"n  
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