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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 Vb @lK~  
    bmzY^ %a  
    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' 4O] k`  
    $./&GOus  
    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。 5FJ(x:k?z  
    fEo5j`}  
    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。 0 :iR=S  
    wPE\?en  
    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。 79*f <Gr  
    Hk8lHja+\  
    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。 c 8t  
    5r1u_8)'  
    《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 O7"16~ a  
    0SV<Pl^  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 H/2dVUU  
    eKUP,y;[I  
    目 录
    41v#|%\w  
    1 入门指南 4 <GWzdj?  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 |1pD n7  
    1.2 OptiBPM简介 5 ^qY?x7mx1  
    1.3 光波导介绍 8 S[;d\Z]~  
    1.4 快速入门 8 XiL[1JM  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 G"F)t(iX  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 6}cN7wnm j  
    2.2 定义布局设置 29 )61X,z  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 @tIY%;Bgk  
    2.4 插入input plane 35 MBqw{cy  
    2.5 运行模拟 39 <y=+Gh  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ^]NFr*'!  
    3 创建一个单弯曲器件 44 oLS/  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 $KVCEe!X  
    3.2 定义布局设置 45 KG=57=[  
    3.3 创建一个弧形波导 46 b5S4C2Ynq  
    3.4 插入入射面 49 dw>1Ut{"3  
    3.5 选择输出数据文件 53 oCxy(q'y  
    3.6 运行模拟 54 *{("T  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Q_)$Ha{>H,  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Qt\^h/zjG  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 O)!S[5YI  
    4.2 定义布局设置 61 _+9o'<#u(  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ny"z<N&}/  
    4.4 插入输入面 62 (nwp s  
    4.5 运行模拟 63 #OlPnP2  
    4.6 预览最大值 65 &Nw[J5-"k  
    4.7 绘制波导 69 gtnu/ Q  
    4.8 指定输出波导的路径 69 JRR,ooN*i  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 :6 qt[(<"  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 4-?zW  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 \<HY'[gr  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 6~-,.{Y  
    5.1 定义波导材料 75 #}lWM%9Dy  
    5.2 定义布局设置 76 h0?w V5H  
    5.3 创建波导 76 4" pU\g  
    5.4 修改输入平面 77 {TZV^gT4  
    5.5 指定波导的路径 78 jp7cPpk:LG  
    5.6 运行模拟 79 ]*hH.ZBY"^  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 w$Z%RF'p  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 3T/&T`T+c  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 )x<BeD  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 vSy[lB|)24  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 mqtYny'  
    6.2 定义布局结构 89 ?=im  ~  
    6.3 绘制并定位波导 91 w6h*dh$w  
    6.4 生成布局脚本 95 SZUo RWx  
    6.5 插入和编辑输入面 97 3lTnfc&  
    6.6 运行模拟 98 V KxuK0{  
    6.7 修改布局脚本 100 D\| U_>  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 hEFOT]P4  
    7 应用预定义扩散过程 104 *L~?.9R  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Tol"D2cyf  
    7.2 定义布局设置 106 Q ZC\%X8j  
    7.3 设计波导 107 vY7 @1_"  
    7.4 设置模拟参数 108 WXY-]ir.  
    7.5 运行模拟 110 uvAJJIae'  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 P;eXUF+jn  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 A&A{Thz  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ~)VI` 36X  
    7.9 创建上方的线性波导 112 pqTaN=R8  
    8 各向异性BPM 115 dZox;_b  
    8.1 定义材料 116 CEVisKcE:  
    8.2 创建轮廓 117 lD{*Z spz  
    8.3 定义布局设置 118 _'4S1  
    8.4 创建线性波导 120 K $WMrp  
    8.5 设置模拟参数 121 G^';9 UK  
    8.6 预览介电常数分量 122 OIIA^QyV  
    8.7 创建输入面 123 .K]Uk/W  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 H:P7G_!\  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 DJ9x?SL@KD  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 JLt%G^W >  
    9.2 定义布局设置 130 Ldj*{t `5  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 M!D6i5k,   
    9.4 编辑输入平面 132 ;XQ27,K&  
    9.5 设置模拟参数 134 8 C9ny}  
    9.6 运行模拟 135 sm;kg=  
    10 电光调制器 138 +* j8[sz  
    10.1 定义电解质材料 139 ?\)h2oi!F5  
    10.2 定义电极材料 140 1:r#m- \  
    10.3 定义轮廓 141 M~n./wyC  
    10.4 绘制波导 144 G{{M' 1  
    10.5 绘制电极 147 (AX$S vw  
    10.6 静电模拟 149 tLxeq?Oo]  
    10.7 电光模拟 151 )TEm1\  
    11 折射率(RI)扫描 155 M[+#*f.T}  
    11.1 定义材料和通道 155 _''un3eCY  
    11.2 定义布局设置 157 "LSzF_mK  
    11.3 绘制线性波导 160 #WJ*)$A@&  
    11.4 插入输入面 160 EqGpo_  
    11.5 创建脚本 161 0yvp>{;p  
    11.6 运行模拟 163 AF8:bk,R  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 C#4_`4{  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 *H i}FI  
    12.1 定义材料 165 !.-u'6e  
    12.2 创建参考轮廓 166 i"=lxqWeaV  
    12.3 定义布局设置 166 +xgP&nw[-  
    12.4 用户自定义轮廓 167 #a2gRg  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 +KD7Di91<K  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 CUHT5J*sY  
    13.1 定义材料 173 "vT$?IoEV  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 ,<'>j a C  
    13.3 定义晶圆 174 aj,o<J  
    13.4 创建器件 175 !A1~{G2VL_  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Vh>cV  
    13.6 定义电极区域 178 IibYGF  
    + ~5P7dh6  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 #0hqfs  
    13.8 运行模拟 182 ]31=8+D  
    13.9 创建脚本 184 x$bUd 9  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 c/ih%xR  
    14.1 理论背景 186 x}nBU q:  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 TVx `&C+  
    14.3 生成脚本数据 190 f0j]!g  
    14.4 导出散射数据 193 R&BWCC{  
    14.5 创建臂 194 pkae91  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Lr 5{c5M  
    14.7 加载两个臂的文件 200 !_QT{H  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 \gB ~0@[\7  
    14.9 连接元件 202 oP9 y@U  
    14.10 运行模拟 203 dq`{fqGl  
    14.11 创建图以查看结果 204 wwywiFj  
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