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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 mmL~`i/  
    8tMte!E  
    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。 j%;)CV G"  
    ;%<4U^2  
    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。 Jf$wBPg  
    DcA'{21  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 g-FZel   
    >G2-kL_  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ]Qr8wa>Z  
    EC'bgFe  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 8 36m5/kH[  
    \<B6>  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 z-5#bOABW  
    6sl<Z=E#  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 6 W;k IoB  
    `uA&w}(G  
    目 录
    ssITe., ny  
    1 入门指南 4 }!V<"d,!  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 9Oyi:2A  
    1.2 OptiBPM简介 5 +3>/,w(x  
    1.3 光波导介绍 8 ; ZV^e  
    1.4 快速入门 8 HDyZzjgG  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 *hs<Ez.cC  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 gc3 U/ jM  
    2.2 定义布局设置 29 f+Medc~  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 {K4t8T]  
    2.4 插入input plane 35 tQ JH'YV  
    2.5 运行模拟 39 ~#_$?_/(  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 HF+fk*_Q  
    3 创建一个单弯曲器件 44 gsWlTI  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 g/Jj]X#r  
    3.2 定义布局设置 45 IQ=|Kj9h  
    3.3 创建一个弧形波导 46 BJxm W's/  
    3.4 插入入射面 49 r/sRXM:3cZ  
    3.5 选择输出数据文件 53 y~c[sW   
    3.6 运行模拟 54 8;\tP29  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ;n{j,HB  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 ysJhP .  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 X]MM7hMuR  
    4.2 定义布局设置 61 }|"*"kxi!  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 S aet";pf`  
    4.4 插入输入面 62 G>S1Ld'MV  
    4.5 运行模拟 63 |uwteG5?$s  
    4.6 预览最大值 65 n3g WM C  
    4.7 绘制波导 69 NvHy'  
    4.8 指定输出波导的路径 69 >m6,xxTR  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 {C0^D*U:  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 A|_%'8  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 (Zn3-t*  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 {R!TUQ5  
    5.1 定义波导材料 75 *Gh8nQbh  
    5.2 定义布局设置 76 A;j$rGx  
    5.3 创建波导 76 #u5;utY:F  
    5.4 修改输入平面 77 Doc'7P  
    5.5 指定波导的路径 78 YZ:'8<  
    5.6 运行模拟 79 r]EZ)qp^@  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 1\J1yOL  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 MY*>)us\  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 r]//Q6|S  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 C+]q  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 f.84=epv  
    6.2 定义布局结构 89 p9}c6{Wp  
    6.3 绘制并定位波导 91 .'{6u;8  
    6.4 生成布局脚本 95 -kri3?Y,  
    6.5 插入和编辑输入面 97 (VI* c!N  
    6.6 运行模拟 98 V<NsmC=g  
    6.7 修改布局脚本 100 l^y?L4hg)  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 )tI2?YIR  
    7 应用预定义扩散过程 104 (:bCOEZ  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 "ko?att~  
    7.2 定义布局设置 106 ]G o~]7(5|  
    7.3 设计波导 107 tTh;.88Z{  
    7.4 设置模拟参数 108 &B7+>Ix,  
    7.5 运行模拟 110 (T#(A4:6S  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ocA'goI-  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 {p*hNi)0  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 tqwk?[y}+l  
    7.9 创建上方的线性波导 112 K-Dk2(x  
    8 各向异性BPM 115 CbH T #  
    8.1 定义材料 116 %=mwOoMk0L  
    8.2 创建轮廓 117 ic{.#R.BY  
    8.3 定义布局设置 118 GgpQ]rw  
    8.4 创建线性波导 120 )bCG]OM7<  
    8.5 设置模拟参数 121 IU'!?XVo  
    8.6 预览介电常数分量 122 V=zM5MH2  
    8.7 创建输入面 123 vz #wP  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 v!{'23`87  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127  Vq)gpR  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 T.w}6? 2  
    9.2 定义布局设置 130 E ^SM`  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 K0DXOVT\  
    9.4 编辑输入平面 132 ;]oXEq`  
    9.5 设置模拟参数 134 HHIUl,P  
    9.6 运行模拟 135 o +QzQ+ Z  
    10 电光调制器 138 3VRZM@i  
    10.1 定义电解质材料 139 ug6f   
    10.2 定义电极材料 140 WP@JrnxO\`  
    10.3 定义轮廓 141 ?m9UhLeaS=  
    10.4 绘制波导 144 q{De&Bu  
    10.5 绘制电极 147 D@r n@N  
    10.6 静电模拟 149 ekl? K~  
    10.7 电光模拟 151 R!V5-0%  
    11 折射率(RI)扫描 155 peTO-x^a-  
    11.1 定义材料和通道 155 U3|&Jee  
    11.2 定义布局设置 157 C>`.J_N  
    11.3 绘制线性波导 160 w1"gl0ga$  
    11.4 插入输入面 160 :U-US|)(2  
    11.5 创建脚本 161 ofPF}  
    11.6 运行模拟 163 ?;r8SowZ7  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 DtJTnvG~B  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 QC\g%MVG  
    12.1 定义材料 165 \A3>c|  
    12.2 创建参考轮廓 166 spSN6 .j  
    12.3 定义布局设置 166 H?=pWB  
    12.4 用户自定义轮廓 167 Gkodk[VuLs  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 k}f<'g<H  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 z7t'6Fy9'  
    13.1 定义材料 173 [nN\{"~O  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 hV>4D&<  
    13.3 定义晶圆 174 kP}hUrDX5  
    13.4 创建器件 175 JW%/^'  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 z"s%#/#  
    13.6 定义电极区域 178 1W}nYU  
    %];h|[ax]  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 .cH{WZ  
    13.8 运行模拟 182 q(jkit~`A  
    13.9 创建脚本 184 9#EHXgz  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 ?LV-W  
    14.1 理论背景 186 <9d-Hz  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 !}L~@[v,uL  
    14.3 生成脚本数据 190 S`W'G&bCj  
    14.4 导出散射数据 193 VT5cxB<  
    14.5 创建臂 194 #A|D\IhF  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 lZS_n9Sc  
    14.7 加载两个臂的文件 200 fOK+DT~  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 e$ XY\{  
    14.9 连接元件 202 !0!U01SWa  
    14.10 运行模拟 203 f- k|w%R@  
    14.11 创建图以查看结果 204 'Ffy8z{&3  
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