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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 G"m?2$^-A  
    /G|v.#2/g  
    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。 0}"\3EdAbD  
    VdGVEDwz  
    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。 7{(UiQbf  
    / Y od  
    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。 {%CW!Rc  
    (~%NRH<\  
    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。 gL-kI *Ra  
    8zpzVizDG  
    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。 QeC\(4?  
    [*Ai@:F  
    《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 'l=>H#}<B  
    J <;xkT1x  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 E N%{ $  
    P3]K'*Dyd  
    目 录
    j7MUA#6$  
    1 入门指南 4 dq@ * 8ui  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 h=,h Yz?]  
    1.2 OptiBPM简介 5 .d}yQ#5z  
    1.3 光波导介绍 8 LSA6*Q51  
    1.4 快速入门 8 Q(cLi:)X2  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 _/z_ X  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 "?F[]8F.b  
    2.2 定义布局设置 29 vPGUE`!D+  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 >zDQt7+g;  
    2.4 插入input plane 35 6)ibXbH  
    2.5 运行模拟 39 OdZ/\_Z  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Xz^k.4 Y{4  
    3 创建一个单弯曲器件 44 -(F} =o'  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 k(pJVez  
    3.2 定义布局设置 45 as]M%|/-I  
    3.3 创建一个弧形波导 46 Pj]^ p{>  
    3.4 插入入射面 49 }~|`h1JF  
    3.5 选择输出数据文件 53 $u.rO7)  
    3.6 运行模拟 54 G![d_F" e  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Wz=& 0>Mm_  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Qw5(5W[L  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 oJ %Nt&q  
    4.2 定义布局设置 61 Jk-WD"J6  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ?g{[U0)  
    4.4 插入输入面 62 zN!yOlp5  
    4.5 运行模拟 63 pP1DR'  
    4.6 预览最大值 65 iAQ[;M 3p  
    4.7 绘制波导 69 vR:#g;mnk  
    4.8 指定输出波导的路径 69 LwRzzgt  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 u-|%K.A  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 TK18U*z7J  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 D{Nd2G  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 L=qhb;  
    5.1 定义波导材料 75 o]4BST(A  
    5.2 定义布局设置 76 }dzVwP=  
    5.3 创建波导 76 zHz>Gc  
    5.4 修改输入平面 77 ed/B.SY  
    5.5 指定波导的路径 78 " Ot%{&:2  
    5.6 运行模拟 79 G gA:;f46  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 U ->vk{v  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 I+;e#v,%U  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 8 <;.[l  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 H @k }  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Z(tJd ,  
    6.2 定义布局结构 89 Q2Ey RFT  
    6.3 绘制并定位波导 91 MbCz*oW  
    6.4 生成布局脚本 95 nVWU\$Ft  
    6.5 插入和编辑输入面 97 VnSO>O  
    6.6 运行模拟 98 r3U7`P   
    6.7 修改布局脚本 100 zeQ~'ao<  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 q6$6:L,<  
    7 应用预定义扩散过程 104 { 'A 15  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 4 qsct@K,  
    7.2 定义布局设置 106 5]]QW3  
    7.3 设计波导 107 Bf00&PE;  
    7.4 设置模拟参数 108 -M6vg4gf  
    7.5 运行模拟 110 Zy3F%]V0  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 qXq#A&  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 /<LjD  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 paD[4L?4Hk  
    7.9 创建上方的线性波导 112 ~s4JGV~R  
    8 各向异性BPM 115 [_xOz4`%  
    8.1 定义材料 116 3{co.+  
    8.2 创建轮廓 117 sq#C|v/  
    8.3 定义布局设置 118 :RB7#v={  
    8.4 创建线性波导 120 4`#%<G  
    8.5 设置模拟参数 121 2i!R>`  
    8.6 预览介电常数分量 122 i: UN  
    8.7 创建输入面 123 DL~! ^fx  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 ;:[P/eg  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Et*LbU  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 M<Z#4Gg#4  
    9.2 定义布局设置 130 uv$5MwKU  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 V4"o.G3\o  
    9.4 编辑输入平面 132 e[T3,2C  
    9.5 设置模拟参数 134 g=4P-i3   
    9.6 运行模拟 135 D&mPYxXL  
    10 电光调制器 138 n~`jUML2d  
    10.1 定义电解质材料 139 #Qz 9{1\G  
    10.2 定义电极材料 140 4jZt0  
    10.3 定义轮廓 141 502(CO>  
    10.4 绘制波导 144 gf9,/m  
    10.5 绘制电极 147 |Zn,|-iW  
    10.6 静电模拟 149 UVi9}zr  
    10.7 电光模拟 151 r\b$/:y<e  
    11 折射率(RI)扫描 155 9} C(M?d  
    11.1 定义材料和通道 155 FN sSJU3ld  
    11.2 定义布局设置 157 C;ha2UV0H  
    11.3 绘制线性波导 160 }o GMF~  
    11.4 插入输入面 160 _%rkN0-(a  
    11.5 创建脚本 161 8j&1qJx)  
    11.6 运行模拟 163 8_D:#i  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 PB8U+  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 u^ wG Vg  
    12.1 定义材料 165 w{;bvq%lY  
    12.2 创建参考轮廓 166 vy5{Vm".4  
    12.3 定义布局设置 166 w"Zws[pm]  
    12.4 用户自定义轮廓 167 t2.]v><  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 :8)3t! A  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ='eQh\T)  
    13.1 定义材料 173 }236{)DuN  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 UG}"OBg/  
    13.3 定义晶圆 174 "el3mloR 8  
    13.4 创建器件 175 sV~|9/r  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 %I)*5M6  
    13.6 定义电极区域 178 S|RUc}(  
    3=L5Y/  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 zBrqh9%8e  
    13.8 运行模拟 182 ~ebm,3?  
    13.9 创建脚本 184 = p2AK\  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 :NwFJc  
    14.1 理论背景 186 0F 4%Xz  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 J0@#xw=+  
    14.3 生成脚本数据 190 It'PWqZtG  
    14.4 导出散射数据 193 OOus*ooo2  
    14.5 创建臂 194 c&L|e$C]  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 Z +}# Ic  
    14.7 加载两个臂的文件 200 ]CnT4[f!  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ,}OQzK/"mP  
    14.9 连接元件 202 '! ;Xxe5  
    14.10 运行模拟 203 ^j_t{h)W(0  
    14.11 创建图以查看结果 204 =WFG[~8  
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