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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 8cGoo u6  
    o(yyj'=(  
    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。 3F32 /_`  
    N(%(B  
    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。 PR7B Cxm  
    [l}H%S   
    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。 O9rA3qv B  
    W5>emx'>  
    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。 aKintb}n  
    3_"tds <L  
    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。 /[A#iTe  
     54#P  
    《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 c7D{^$L9 v  
    kK:U+`+  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Py#TXzEcC  
    G5ShheZd  
    目 录
    EHK+qrym  
    1 入门指南 4 4 %V9  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 g(i8HU*{q  
    1.2 OptiBPM简介 5 ]3~ u @6  
    1.3 光波导介绍 8 (4|R}jv  
    1.4 快速入门 8 Ygc|9}  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 [I}z\3Z %  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 QD-`jV3  
    2.2 定义布局设置 29 R6TT1Ka3c  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 &+3RsIl W  
    2.4 插入input plane 35 pj$kSS|m6-  
    2.5 运行模拟 39 aYM~Ub:x{  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ,(&Fb~r]  
    3 创建一个单弯曲器件 44 r7FJqd  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 Bru];%Qg%  
    3.2 定义布局设置 45 `g <0FQA  
    3.3 创建一个弧形波导 46 Mh MXn;VKj  
    3.4 插入入射面 49 WF:4p]0~)  
    3.5 选择输出数据文件 53 7A h   
    3.6 运行模拟 54 )Y6\"-M[  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 hkdF  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 8tVSai8[  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ~n! & ~  
    4.2 定义布局设置 61 Qq'e#nI@  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 1OV] W f  
    4.4 插入输入面 62 6s'n r7'0  
    4.5 运行模拟 63 q[ 9N4nj$<  
    4.6 预览最大值 65 a_-@rceU  
    4.7 绘制波导 69 nw_s :  
    4.8 指定输出波导的路径 69 &TL"Hd  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 y06xl:iQwF  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ?#Y:2LqPC  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 5nTcd@lX  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 '$rCV,3q  
    5.1 定义波导材料 75 ?J-\}X  
    5.2 定义布局设置 76 TZGk[u^*  
    5.3 创建波导 76 "$D'gS oYe  
    5.4 修改输入平面 77 ||ugb6q[6B  
    5.5 指定波导的路径 78 hA;Ai:8  
    5.6 运行模拟 79 ^qi+Y)dU|  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 62MQ+H  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 RR's W@  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 3hxV`rb  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 Xvoz4'Gme  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 bYZU}Kl;(  
    6.2 定义布局结构 89 >; tE.CJH  
    6.3 绘制并定位波导 91 5SZa, +]  
    6.4 生成布局脚本 95 hn\d{HP  
    6.5 插入和编辑输入面 97 .Z#/%y3S  
    6.6 运行模拟 98 qHtIjtt[q  
    6.7 修改布局脚本 100 R$66F>Jz^  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 wX_~H*m?  
    7 应用预定义扩散过程 104 "R=~-, ~  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Ji:<eRx)  
    7.2 定义布局设置 106 C|2|OTtQ  
    7.3 设计波导 107 z"mpw mv5  
    7.4 设置模拟参数 108 fFYoZ/\  
    7.5 运行模拟 110 C/H;|3.X  
    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&Aya*0v`  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 y. 1F@w|  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 fms(_Q:R?  
    7.9 创建上方的线性波导 112 wOCAGEg  
    8 各向异性BPM 115 ,I ][  
    8.1 定义材料 116 =FI[/"476  
    8.2 创建轮廓 117 !dU$1:7  
    8.3 定义布局设置 118 3~V .  
    8.4 创建线性波导 120 1e7I2g  
    8.5 设置模拟参数 121 F_m' 9KX4E  
    8.6 预览介电常数分量 122 g<,0kl2'S  
    8.7 创建输入面 123 O1)\!=& .  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ez.a  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 6GPI gPL,  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 mQR9Pn}H  
    9.2 定义布局设置 130 A_WaRYG  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 3"< 0_3?W  
    9.4 编辑输入平面 132 V"'PA-z3  
    9.5 设置模拟参数 134 ,hT.Ok={36  
    9.6 运行模拟 135 yTh%[k  
    10 电光调制器 138 X,#~[%h$-=  
    10.1 定义电解质材料 139 eG8 l^[  
    10.2 定义电极材料 140 )7[#Ti  
    10.3 定义轮廓 141 1_A_)l11  
    10.4 绘制波导 144 R&&&RI3{  
    10.5 绘制电极 147 =6O*AJ  
    10.6 静电模拟 149 GBWL0'COV  
    10.7 电光模拟 151 Kd5 8'$  
    11 折射率(RI)扫描 155 zH6@v +gb  
    11.1 定义材料和通道 155 "P54|XIJ\  
    11.2 定义布局设置 157 FpU8$o~r{  
    11.3 绘制线性波导 160 t*-c X  
    11.4 插入输入面 160 -zn_d]NV  
    11.5 创建脚本 161 %+Y wzL{  
    11.6 运行模拟 163 kd\Hj~*  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 CaO-aL  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 K1BBCe  
    12.1 定义材料 165 5%e+@X;j  
    12.2 创建参考轮廓 166 %>_6&A{K,d  
    12.3 定义布局设置 166 qk3|fW/-  
    12.4 用户自定义轮廓 167 9=3DYCk/  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 "om7 : d  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 S*|/txE'~Y  
    13.1 定义材料 173 ' |B3@9<  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 s.Bb@Jq  
    13.3 定义晶圆 174 vNrn]v=|}7  
    13.4 创建器件 175 i}P{{kMJ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 %Nv w`H  
    13.6 定义电极区域 178 #v xq|$e  
    ]d@>vzCO  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 )RvX}y-  
    13.8 运行模拟 182 X?wZ7*'1  
    13.9 创建脚本 184 l v hJ  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 s</qT6@  
    14.1 理论背景 186 z F.@rXl  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 M}#DX=NZc  
    14.3 生成脚本数据 190 ^ r(My}  
    14.4 导出散射数据 193 _8 |X820  
    14.5 创建臂 194 RR ^7/-  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 ?6&8-zt1?  
    14.7 加载两个臂的文件 200 F;8Q`$n  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 -~lq <M  
    14.9 连接元件 202 A)>#n)  
    14.10 运行模拟 203 Es)|#0m\x@  
    14.11 创建图以查看结果 204 1^X)vck  
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