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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 Q.(51]'  
    !J.rM5K  
    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。 <~%t$:  
    2Yyb#Ow  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 wt7.oKbW  
    +X!+'>  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 = ?N^>zie  
    Ww87  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ~! Lw1]&  
    g+Ph6W  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 NFoZ4R1gy  
    ~{ .,8jE  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 -"Gl 4)  
    *t =i  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 <J#R3{  
    hrlCKL&  
    目 录
    !=M/j}  
    1 入门指南 4 8D~Dd!~P  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 k`IrZHMw  
    1.2 OptiBPM简介 5 j-P^Zv};u  
    1.3 光波导介绍 8 V/UB9)i+  
    1.4 快速入门 8 ]b\WaS8I  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 [>uwk``_  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 "=`~iXT{e  
    2.2 定义布局设置 29 By/bVZks  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 M-91 JOt~  
    2.4 插入input plane 35 Y<ElJ>A2I  
    2.5 运行模拟 39 \2eFpy(  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 OX,F09.C  
    3 创建一个单弯曲器件 44 cJ4S!  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 er\:U0fr#@  
    3.2 定义布局设置 45 xhD$e= g  
    3.3 创建一个弧形波导 46 `1p?*9Ssn  
    3.4 插入入射面 49 #8qyg<F  
    3.5 选择输出数据文件 53 s#Q _Gu  
    3.6 运行模拟 54 WA$ p_% r=  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 "w1(g=n  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 %~(~W>^A  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Cs;<'[_?YO  
    4.2 定义布局设置 61 6Wu*.53  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 $pBr &,  
    4.4 插入输入面 62 I_L;T  
    4.5 运行模拟 63 e>(Wvb&4  
    4.6 预览最大值 65 s_` V*`n&  
    4.7 绘制波导 69 r2)pAiTM*  
    4.8 指定输出波导的路径 69 D1~^\)*  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 i-Ljff  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 <wqRk<  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 D99N#36PU  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 ,9$>d}N  
    5.1 定义波导材料 75 !Ba3` B5l  
    5.2 定义布局设置 76 u> In(7\  
    5.3 创建波导 76 _PdAN= C3  
    5.4 修改输入平面 77 I]UA0[8X  
    5.5 指定波导的路径 78 0 wYiu  
    5.6 运行模拟 79 n K0hTQ  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 iqlVlm>E  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 a#6,#Q"  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 :'b%5/ ^q  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 8Y]}Gb!  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 _.hIv8V  
    6.2 定义布局结构 89 z'v9j_\  
    6.3 绘制并定位波导 91 %`N&ti  
    6.4 生成布局脚本 95 )[RpZpd`*  
    6.5 插入和编辑输入面 97 /TG| B Eb  
    6.6 运行模拟 98 _fe0,  
    6.7 修改布局脚本 100 l+'`BBh*]  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 4jPwL|#  
    7 应用预定义扩散过程 104 7a27^b  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 N)Qlkz$X  
    7.2 定义布局设置 106 L)=8mF.  
    7.3 设计波导 107 oO}>i0ax*  
    7.4 设置模拟参数 108 Y~}QJ+`?  
    7.5 运行模拟 110 QDl)92z  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 CJtr0M<U+  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 xg4T` ])  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 -!JlM@  
    7.9 创建上方的线性波导 112 <m:4g ,6  
    8 各向异性BPM 115 e*6U |+kJ  
    8.1 定义材料 116 1XC*|  
    8.2 创建轮廓 117 V&$  J;  
    8.3 定义布局设置 118 }b<87#Nb9R  
    8.4 创建线性波导 120 1@s^$fvW  
    8.5 设置模拟参数 121 gA|!$ EAM  
    8.6 预览介电常数分量 122 "o~N42DLB%  
    8.7 创建输入面 123 z;``g"dSw  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 /"g[Ay  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 |A2W8b {]  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 =t ~+63)  
    9.2 定义布局设置 130 S]Sp Z8  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 7v.#o4nPK  
    9.4 编辑输入平面 132 -(|7`U  
    9.5 设置模拟参数 134 )jp{*?^\  
    9.6 运行模拟 135 n+:m _2T  
    10 电光调制器 138 6eW1<p  
    10.1 定义电解质材料 139 vEX|Q\b6'  
    10.2 定义电极材料 140 R*zBnHAb!  
    10.3 定义轮廓 141 BvNl?A@]A  
    10.4 绘制波导 144 d8VWi*  
    10.5 绘制电极 147 JuKk"tr~RB  
    10.6 静电模拟 149 m&(%&}g  
    10.7 电光模拟 151 ?*(r1grHl  
    11 折射率(RI)扫描 155 "Yc^Nc  
    11.1 定义材料和通道 155 mRg ,A\  
    11.2 定义布局设置 157 >;T$#LZ  
    11.3 绘制线性波导 160 .eZPp~[lAN  
    11.4 插入输入面 160 p =#'B*'w  
    11.5 创建脚本 161 &/z+A{Hi  
    11.6 运行模拟 163 g]oc(RM  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 dlU JYI  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 jb#1&L 14  
    12.1 定义材料 165 #3 }5cC8_  
    12.2 创建参考轮廓 166 ?[a7l:3-[  
    12.3 定义布局设置 166 `!5tH?bX  
    12.4 用户自定义轮廓 167 8YT_DM5iI  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 'b?#4rq}  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 *FI5z[8,  
    13.1 定义材料 173 jpPdjQ  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 E.En$'BvB  
    13.3 定义晶圆 174 EU&6 Tg  
    13.4 创建器件 175 ~_/<PIm  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 vfk7J5y  
    13.6 定义电极区域 178 cQUH%7m  
    E.WNykF-  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 wz|Q%.%?[  
    13.8 运行模拟 182 A>ug'.  
    13.9 创建脚本 184 ^=heen<S%  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Azdz3/  
    14.1 理论背景 186 M+;!]tbc3  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 2<\yky  
    14.3 生成脚本数据 190 4F1.D9u  
    14.4 导出散射数据 193 f0N)N}y  
    14.5 创建臂 194 [1Qk cR  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 f6dE\  
    14.7 加载两个臂的文件 200 0& SrKn  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 &)fhlp5  
    14.9 连接元件 202 jN5} 2 p*  
    14.10 运行模拟 203 :"y7Weh  
    14.11 创建图以查看结果 204 m;$F@JJ  
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