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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 ^z>3+oi  
     Em?bV(  
    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。 ,6J]oX  
    0ZcvpR?G  
    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。 1ayL*tr  
    2[zFKK  
    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。 :(ni/,~Q  
    ,ELbm  
    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。 :@K 1pAh4  
    <2{g[le  
    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。 M<$a OW0  
    _[M*o0[@W  
    《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 cHP~J%&L  
    gqw ]L>Z  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 B*B}eXUph  
    |T3F:],`  
    目 录
    {{N*/ E^  
    1 入门指南 4 _!_%Afz  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 20h+^R3{Z  
    1.2 OptiBPM简介 5 4TX~]tEyky  
    1.3 光波导介绍 8 {5`=){  
    1.4 快速入门 8 L{&5Ets  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ,0k3Qi%  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 PLoD^3uG)  
    2.2 定义布局设置 29 \?EnTu.  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 /fh[_!qN  
    2.4 插入input plane 35 9\ f%+?p  
    2.5 运行模拟 39 4+?d0  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 5=@q!8a*  
    3 创建一个单弯曲器件 44 ( &N`N1  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 NW?.Ge.!P  
    3.2 定义布局设置 45 G)cEUEf d  
    3.3 创建一个弧形波导 46 mLGbwm'K  
    3.4 插入入射面 49 ny++U;qi  
    3.5 选择输出数据文件 53 a]NH >d  
    3.6 运行模拟 54 (58}G2}q  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ,;%F\<b  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 K-X@3&X}  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 D0 5JQ*  
    4.2 定义布局设置 61 _|1m]2'9  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 Wks?9 )Is  
    4.4 插入输入面 62 ZlEQzL~  
    4.5 运行模拟 63 ?R#?=<VkG  
    4.6 预览最大值 65 *gGL5<%T:  
    4.7 绘制波导 69 4C]>{osv  
    4.8 指定输出波导的路径 69 SobOUly5{  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 "1I\~]]  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 "fH"U1Bw  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 HdR%n  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 jt5:rWB  
    5.1 定义波导材料 75 ^ s.necg0  
    5.2 定义布局设置 76 5oOF|IYi  
    5.3 创建波导 76 T>P[0`*)  
    5.4 修改输入平面 77 `514HgR  
    5.5 指定波导的路径 78 :n0czO6 E  
    5.6 运行模拟 79 /k_?S?  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 zqJ0pDS  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 ~[[(_C3  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 B QxU~s  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 E!rgR5Bd  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 <<vT"2Q]  
    6.2 定义布局结构 89 G _1`NyI  
    6.3 绘制并定位波导 91 z\g6E/%%  
    6.4 生成布局脚本 95 }} s.0Q  
    6.5 插入和编辑输入面 97 + $Yld{i  
    6.6 运行模拟 98 P&kjtl68 Y  
    6.7 修改布局脚本 100 N0mP EF2  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 wbImE;-Z  
    7 应用预定义扩散过程 104 ?yNg5z  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 $C.;GUEQ  
    7.2 定义布局设置 106 qvHRP@  
    7.3 设计波导 107 !8jr $  
    7.4 设置模拟参数 108 +!6dsnr8  
    7.5 运行模拟 110 /$-Tg)o5i  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 'h*^;3@*  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 IN!,|)8s  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 hW Va4  
    7.9 创建上方的线性波导 112 oY(q(W0ze  
    8 各向异性BPM 115 {3H)c^Q  
    8.1 定义材料 116 UB9n7L(@c  
    8.2 创建轮廓 117 vQ_D%f4;  
    8.3 定义布局设置 118 tqYwP Sr  
    8.4 创建线性波导 120 L `6 R  
    8.5 设置模拟参数 121 e6y,)W"WW2  
    8.6 预览介电常数分量 122 ]>T4\?aC  
    8.7 创建输入面 123 ,z@"pI b  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 NW%u#MZ[h  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Kh' 7N!  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 I}hY @  
    9.2 定义布局设置 130 3@*orm>em  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 40i]I@:JK  
    9.4 编辑输入平面 132 *= ;M',nx  
    9.5 设置模拟参数 134 mh7JPbX|  
    9.6 运行模拟 135 Z8xKg  
    10 电光调制器 138 ==XO:P  
    10.1 定义电解质材料 139 xp68-&  
    10.2 定义电极材料 140 ;&$Nn'~a  
    10.3 定义轮廓 141 <RaUs2Q3.  
    10.4 绘制波导 144 ?nc:B]=pTY  
    10.5 绘制电极 147 nMT"Rp  
    10.6 静电模拟 149 9esMr0*=  
    10.7 电光模拟 151 +[_mSt  
    11 折射率(RI)扫描 155 ^f?>;,<&  
    11.1 定义材料和通道 155 E|~)"=  
    11.2 定义布局设置 157 D.;iz>_}Y  
    11.3 绘制线性波导 160 oEN^O:9e  
    11.4 插入输入面 160 Jb1L[sT2  
    11.5 创建脚本 161 c7R<5f  
    11.6 运行模拟 163 ^Ee"w7XjD  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 7,BULs\g  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 W[4 V#&Z  
    12.1 定义材料 165 Mv%"aFC  
    12.2 创建参考轮廓 166 eWw# T^  
    12.3 定义布局设置 166 +>*! 3x+sE  
    12.4 用户自定义轮廓 167 b>]MZhLJe  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 q37d:Hp  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 "'@>cJ=  
    13.1 定义材料 173 H7Y :l0b  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 *k^'xL  
    13.3 定义晶圆 174 _GF{Duxh  
    13.4 创建器件 175 cy{ ado2  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 P+2@,?9#  
    13.6 定义电极区域 178 )/mBq#ZS  
    Mep ct  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 c80!Ub@  
    13.8 运行模拟 182 o >Faq+@  
    13.9 创建脚本 184 F!*tE&Se+  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 l1#F1q`^t  
    14.1 理论背景 186 ziXZJ^(FI  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 Bh0hUE  
    14.3 生成脚本数据 190 3<A$lG  
    14.4 导出散射数据 193 T@P[jtH<d  
    14.5 创建臂 194 t,,W{M|E(  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 `~;`q  
    14.7 加载两个臂的文件 200 "xxt_  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ^=.QQo||B  
    14.9 连接元件 202 HpGI\s  
    14.10 运行模拟 203 '5; /V  
    14.11 创建图以查看结果 204  {,Z-GJ  
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