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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 &[`2 4Db  
    J^t0M\  
    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。 0ytAn+/"x  
    t:dvgRJt*  
    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。 K*^'t ltJ  
    Qc33C A  
    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。 W'Gh:73'}  
    @3eMvbI  
    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。 ks$5$,^T2o  
    Cpzdk~+H  
    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。 n4?;!p<F  
    2U%t  
    《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 pg!mOyn  
    {? yRO]  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 EQnU:a  
    FoIK, MdJ  
    目 录
    `?:{aOI  
    1 入门指南 4 w2$ L;q  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 4P C'7V=S  
    1.2 OptiBPM简介 5 )YCH>Za  
    1.3 光波导介绍 8 1`II%mf[  
    1.4 快速入门 8 zt((TD2  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 mj9|q8v{+  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 4o''C |ND  
    2.2 定义布局设置 29 WKr4S<B8mr  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ;[zZI~wh  
    2.4 插入input plane 35 @#"K6  
    2.5 运行模拟 39 5m;pHgkb  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 wPyc?:|KD?  
    3 创建一个单弯曲器件 44 m:EYOe,w  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 zBrIhL]95  
    3.2 定义布局设置 45 zv1,DnkqF  
    3.3 创建一个弧形波导 46 +=`w  
    3.4 插入入射面 49 W OYZ  
    3.5 选择输出数据文件 53 F0m[ls$  
    3.6 运行模拟 54 rI)&.5^  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 yl<=_Q  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 YU87l  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 ),<h6$  
    4.2 定义布局设置 61 1_~'?'&^  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 E?0RR'  
    4.4 插入输入面 62 /|Gz<nSc  
    4.5 运行模拟 63 PHsM)V+  
    4.6 预览最大值 65 11J:>A5zt  
    4.7 绘制波导 69 DL_M#c`<  
    4.8 指定输出波导的路径 69 4!glgEE*  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .Gno K?  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 e mq%" ;.  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =0@o(#gM  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 e?aSM  
    5.1 定义波导材料 75 KE)^S [Da  
    5.2 定义布局设置 76 [xs`Pi  
    5.3 创建波导 76 B*Q.EKD8s  
    5.4 修改输入平面 77 '?|.#D#-c  
    5.5 指定波导的路径 78 5o|u!#6  
    5.6 运行模拟 79 ~"~uXNd  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 bF@iO316H  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 $EG<LmC-Q  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 qyzeAK\Ia  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 iow8H' F  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 Yh%  
    6.2 定义布局结构 89 7_7^&.Hh  
    6.3 绘制并定位波导 91 RML'C:1  
    6.4 生成布局脚本 95 ku5g`ho  
    6.5 插入和编辑输入面 97 U&tR1v'  
    6.6 运行模拟 98 TwE&5F*  
    6.7 修改布局脚本 100 qr/N?,  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 2LN5}[12]  
    7 应用预定义扩散过程 104 B gG+  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 r,Pu-bhF  
    7.2 定义布局设置 106 H Lt;1:b  
    7.3 设计波导 107 XG6UV('  
    7.4 设置模拟参数 108 HPWjNwM  
    7.5 运行模拟 110 s&OwVQ<M  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Boa?Ghg  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 #lm1"~`5  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 qoD M!~  
    7.9 创建上方的线性波导 112 [C~{g#  
    8 各向异性BPM 115 2TC7${^9}J  
    8.1 定义材料 116 dv \ oVD  
    8.2 创建轮廓 117 Fx*IeIs(:~  
    8.3 定义布局设置 118 YI?y_S  
    8.4 创建线性波导 120 [[u&=.Au  
    8.5 设置模拟参数 121 &-Zg0T&tZ  
    8.6 预览介电常数分量 122 ~&IL>2-B  
    8.7 创建输入面 123 <$;fOp  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Ie;}k;?-  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 KK*"s^ L  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 *SZ*S %oS3  
    9.2 定义布局设置 130 4B8{\ "6  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 {GH 0 J"  
    9.4 编辑输入平面 132 RT2a:3f  
    9.5 设置模拟参数 134 ?G-a:'1!6  
    9.6 运行模拟 135 hMx/}Tw wt  
    10 电光调制器 138 <BN)>NqM  
    10.1 定义电解质材料 139 ~ #~Kxh  
    10.2 定义电极材料 140 93y.u<,2;  
    10.3 定义轮廓 141 FCmS3KIa,  
    10.4 绘制波导 144 t UW'E  
    10.5 绘制电极 147 1k>*   
    10.6 静电模拟 149 @le23+q  
    10.7 电光模拟 151 \bb,gRfP  
    11 折射率(RI)扫描 155 ]urcA,a  
    11.1 定义材料和通道 155 e~we YGK  
    11.2 定义布局设置 157 \G*vY#]  
    11.3 绘制线性波导 160 UkL'h&J~  
    11.4 插入输入面 160 Fx0<!_tY-  
    11.5 创建脚本 161 O@_)]z?jUc  
    11.6 运行模拟 163 (#. )~poZ  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 m5LP~Gb  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 _hLM\L  
    12.1 定义材料 165 ni]gS0/  
    12.2 创建参考轮廓 166 .Isg1qrC  
    12.3 定义布局设置 166 ZA ii"F  
    12.4 用户自定义轮廓 167 L+QEFQ:r5  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 Da8qR+*x  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 )5X7|*LP  
    13.1 定义材料 173 Nr7MSFiL  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 bLoYg^T/  
    13.3 定义晶圆 174 rC<m6  
    13.4 创建器件 175 rq6(^I  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 (N43?iv(  
    13.6 定义电极区域 178 v *~ yN*  
    {N;XjV1x  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ?P`]^#  
    13.8 运行模拟 182 ZWVcCa 3  
    13.9 创建脚本 184 82V xk  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 JX/rAnc@  
    14.1 理论背景 186 ")(1z@  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Fu m1w  
    14.3 生成脚本数据 190 tL;;Yt  
    14.4 导出散射数据 193 K)0 6][ ,  
    14.5 创建臂 194 fi#o>tVyJ  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 T.W/S0#j3  
    14.7 加载两个臂的文件 200 2&!G@5  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 D9c8#k9Y.  
    14.9 连接元件 202 WohK,<Or  
    14.10 运行模拟 203 e[n T'e  
    14.11 创建图以查看结果 204 z/rN+ ,  
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