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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 vwDnz /-  
    1a4HThDXP  
    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。 .|XIF   
    =,&PD(.  
    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。 g#qt<d}j  
    |>a sGP  
    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。 "M5P-l$p}  
    Ub=g<MYHV  
    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。 b[,J-/;JNL  
    A\Rkt;:  
    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。 mw)KyU#l,:  
    e`ti*1]q  
    《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 r=6-kC!T9  
    &3l g\&"  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 \G}EI|Wo  
    O_aZ\28};C  
    目 录
    XL>v$7`#  
    1 入门指南 4 9X&Xc  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 xWlj.Tjt}  
    1.2 OptiBPM简介 5 K5gh7  
    1.3 光波导介绍 8 2iHD$tw  
    1.4 快速入门 8 0FmYM@Wc  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 T!e ]=  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 U8L%=/N>B  
    2.2 定义布局设置 29 "mc/fp  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 PPO*&=!]  
    2.4 插入input plane 35 @Z> {/  
    2.5 运行模拟 39 5BnO-[3  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 j*@^O`^v  
    3 创建一个单弯曲器件 44 $j*%}x~[  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 |k$^RU<OF  
    3.2 定义布局设置 45 1o\P7P Le  
    3.3 创建一个弧形波导 46 ,>lOmyh  
    3.4 插入入射面 49 [ sJ f)<  
    3.5 选择输出数据文件 53 O?e38(  
    3.6 运行模拟 54 Yy`\??,  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 = TKu2  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 `s93P^%  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0zfh:O  
    4.2 定义布局设置 61 p>Dv&fX  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 _$%.F| :  
    4.4 插入输入面 62 'fO[f}oa_.  
    4.5 运行模拟 63 Zg1=g_xY  
    4.6 预览最大值 65 FrBoE#  
    4.7 绘制波导 69 Vm}OrFA  
    4.8 指定输出波导的路径 69 o))z8n?b  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 -d]-R ?mQ  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 tE3#Uq  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 %+gYZv-  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 #DK@&Gv  
    5.1 定义波导材料 75 Xkc y~e  
    5.2 定义布局设置 76 &nkYJi(!  
    5.3 创建波导 76 .CGPG,\2  
    5.4 修改输入平面 77 @9_H4V  
    5.5 指定波导的路径 78 A+P9M \u.  
    5.6 运行模拟 79 _'DT)%K  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 .l?sYe64S  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 J%ng8v5ex  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 q5C(/@)^  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )D'SfNx#{  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 FOJ-?s(  
    6.2 定义布局结构 89 2F* spu  
    6.3 绘制并定位波导 91 GaV6h|6_  
    6.4 生成布局脚本 95 3z7SK Gy  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Wno{&I63  
    6.6 运行模拟 98 xgoG>~F  
    6.7 修改布局脚本 100 M)4-eo  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <q@/ Yy32  
    7 应用预定义扩散过程 104 2;h4$^`dt  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 q?} /q  
    7.2 定义布局设置 106 /)RyRS8c  
    7.3 设计波导 107 >np!f8+d"q  
    7.4 设置模拟参数 108 :[![9JS/  
    7.5 运行模拟 110 Ze+p;v  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ~[n]la  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 l;{n" F  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 <u "xHl8Io  
    7.9 创建上方的线性波导 112 f_A'.oq+  
    8 各向异性BPM 115 x\( @ v  
    8.1 定义材料 116 7A:k  
    8.2 创建轮廓 117 7#/->Y  
    8.3 定义布局设置 118 c;siMWw;  
    8.4 创建线性波导 120 @bs YJ4-V  
    8.5 设置模拟参数 121 wW2b?b{*Z  
    8.6 预览介电常数分量 122 XC 44]o4jx  
    8.7 创建输入面 123 |2RoDW  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 \j C[|LM&  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 2J?ON|2M  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 dCq-&3?t  
    9.2 定义布局设置 130 {jz?LM  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 Fuq MT`  
    9.4 编辑输入平面 132 bloe|o!  
    9.5 设置模拟参数 134 Cj{+DXT  
    9.6 运行模拟 135 sVXIR  
    10 电光调制器 138 as#_Fer`U  
    10.1 定义电解质材料 139 z!`aJE/  
    10.2 定义电极材料 140 %[3?vX  
    10.3 定义轮廓 141 >O0z+tj  
    10.4 绘制波导 144 2rxZN\gyL  
    10.5 绘制电极 147 nsf.wHGZ"J  
    10.6 静电模拟 149 GSlvT:k  
    10.7 电光模拟 151 dKk\"6 o  
    11 折射率(RI)扫描 155 ~|y$^qy?U  
    11.1 定义材料和通道 155 _#f+@)vR  
    11.2 定义布局设置 157 X8(H#Ef[  
    11.3 绘制线性波导 160 cf\PG&S  
    11.4 插入输入面 160 T2EQQFs  
    11.5 创建脚本 161 UXs=7H".  
    11.6 运行模拟 163 96a2G,c >V  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 H]]UsY`  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 6?B'3~ r  
    12.1 定义材料 165 R1,.H92  
    12.2 创建参考轮廓 166 AQ}(v,DOb  
    12.3 定义布局设置 166 XFj\H(D  
    12.4 用户自定义轮廓 167 s,z$Vt"h*K  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 KImBQ2^Tu  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 w_gFN%8  
    13.1 定义材料 173 4c})LAwd&  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 #:q$sKQ_$  
    13.3 定义晶圆 174 u/s,#  
    13.4 创建器件 175 `5SLo=~  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ,=Q;@Z4 vJ  
    13.6 定义电极区域 178  AqqD!  
    S*aMUV&  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ejF GeR  
    13.8 运行模拟 182 jH5VrN*Q  
    13.9 创建脚本 184 N}|<P[LW  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 rofGD9f   
    14.1 理论背景 186 A'zXbp:%  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 pxGDzU  
    14.3 生成脚本数据 190 -(oFO'Lbg  
    14.4 导出散射数据 193 t[r<&1[&  
    14.5 创建臂 194 {4C/ZA{|l  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 d:<</ah  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ^i"~6QYE  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 bmid;X|  
    14.9 连接元件 202  AhyV  
    14.10 运行模拟 203 YK{E=<:  
    14.11 创建图以查看结果 204 d*B^pDf  
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