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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 ZBN,%P!P0  
    X6qgApyE  
    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。 Q |S>C%4?  
    k9:|CEP  
    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。 734n1-F?I%  
     y}|E)  
    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。 T34Z#PFwe  
    *n[B Bz  
    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。 ue'dI   
    :$PrlE  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Q1|zX@,  
     M}@>h  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 {Ja(+NQ  
    zn_#}}e;G  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 p0]\QM l1  
    IA]wO%c  
    目 录
    DQ[7p(  
    1 入门指南 4 Wv;,@xTZ  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 -o!bO9vC  
    1.2 OptiBPM简介 5 _Rk vg-  
    1.3 光波导介绍 8 8pftc)k  
    1.4 快速入门 8 'd&4MA0X  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 L%QRWhB  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 I|<]>D-8  
    2.2 定义布局设置 29 Y5;afU='  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 tLq]#9kL  
    2.4 插入input plane 35 FH$q,BI!R  
    2.5 运行模拟 39 u4m8^fj+ T  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 >kmgYWG  
    3 创建一个单弯曲器件 44 B I3fk  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 *,*O.#<6  
    3.2 定义布局设置 45 )& Oxp&x  
    3.3 创建一个弧形波导 46 .]JIo&>5  
    3.4 插入入射面 49 lQvgq  
    3.5 选择输出数据文件 53 B'`25u_e<  
    3.6 运行模拟 54 W3\E; C-g0  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 j|N<6GSke  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 BGwD{6`U  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 e5n]@mu%  
    4.2 定义布局设置 61 l(}L-:@A  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 t,*1=S5  
    4.4 插入输入面 62 HIvSpO  
    4.5 运行模拟 63 la!U  
    4.6 预览最大值 65 w%\{4T~  
    4.7 绘制波导 69 ^~7Mv^A  
    4.8 指定输出波导的路径 69 8e,F{>N  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 [{)Z^  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 M6^ \LtFt  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ]FIIs58IM  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 K9p<PLy+  
    5.1 定义波导材料 75 A*81}P_  
    5.2 定义布局设置 76 )cZHBG.0H  
    5.3 创建波导 76 BnGoB`n  
    5.4 修改输入平面 77 '<uM\v^k  
    5.5 指定波导的路径 78 $e--"@[Y  
    5.6 运行模拟 79 /~f[>#  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 Z~8%bfpe  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 4\*:Lc,-  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 <j,3Dn  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 q1x[hv3 pP  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 j2u'5kJ G  
    6.2 定义布局结构 89 UntFkoO  
    6.3 绘制并定位波导 91 Dc$q0|N=z  
    6.4 生成布局脚本 95 6-TYOUm  
    6.5 插入和编辑输入面 97 d^!k{Qx'  
    6.6 运行模拟 98 z>,M@@  
    6.7 修改布局脚本 100 3!fR'L/i  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 K@g ~  
    7 应用预定义扩散过程 104 .35~+aqC  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 \ERxr   
    7.2 定义布局设置 106 8sc2r  
    7.3 设计波导 107 ytjZ7J['{  
    7.4 设置模拟参数 108 t!6uz  
    7.5 运行模拟 110 <2&qIvHL  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 <#nU 06 fN  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 8]`s&d@GY  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 . _|=Btoo  
    7.9 创建上方的线性波导 112 pV  u[  
    8 各向异性BPM 115 ?YZgH>7"  
    8.1 定义材料 116 h9<PP2.(  
    8.2 创建轮廓 117 N|2d9E  
    8.3 定义布局设置 118 C,W_0= !e  
    8.4 创建线性波导 120 U:n~S  
    8.5 设置模拟参数 121 t=@d`s:R2  
    8.6 预览介电常数分量 122 +ZW>JjP*  
    8.7 创建输入面 123 rOt{bh6r  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 e@0|fB%2  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 r,0D I  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Z$KyK.FUU  
    9.2 定义布局设置 130 i7r)9^y  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 L FJ@4]%V  
    9.4 编辑输入平面 132 DT>`.y%2W  
    9.5 设置模拟参数 134 JQ0Z%;"  
    9.6 运行模拟 135 "U4c'iW  
    10 电光调制器 138 j y5[K.  
    10.1 定义电解质材料 139 m?B=?;B9#  
    10.2 定义电极材料 140 Ot`%5<E^  
    10.3 定义轮廓 141 h'=)dFw7  
    10.4 绘制波导 144 o4EY2  
    10.5 绘制电极 147 $p0D9mF  
    10.6 静电模拟 149 <ml?DXT  
    10.7 电光模拟 151 -bOtF%  
    11 折射率(RI)扫描 155 V61oK  
    11.1 定义材料和通道 155 fg#e*7Odn  
    11.2 定义布局设置 157 SH=S>  
    11.3 绘制线性波导 160 @YH>|{S&  
    11.4 插入输入面 160 iBbaHU*V  
    11.5 创建脚本 161 H7&y79mB  
    11.6 运行模拟 163 E=,5%>C0#%  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 OF']-  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 &`n:AR`  
    12.1 定义材料 165 Qu=b-9  
    12.2 创建参考轮廓 166 sGtxqnX:J  
    12.3 定义布局设置 166 JluA?B7E  
    12.4 用户自定义轮廓 167 *k,3@_5  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 E Zf|>^N  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 ),B/NZ/-  
    13.1 定义材料 173 vvxD}p=y  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 *kK +Nvt8s  
    13.3 定义晶圆 174 /N*<Fq7w~  
    13.4 创建器件 175 Aqf91 [c  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 ';Nc;9  
    13.6 定义电极区域 178 HP[B%  
     wk8fa  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 R"O%##Ws  
    13.8 运行模拟 182 4To$!=  
    13.9 创建脚本 184 T?!SEblP]  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 Wc+(xk  
    14.1 理论背景 186 6*S/frE  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189  X{Vs  
    14.3 生成脚本数据 190 ,z#D[5  
    14.4 导出散射数据 193 E`^ D9:3:)  
    14.5 创建臂 194 gTTKjlI [  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 r5hkxk'  
    14.7 加载两个臂的文件 200 uuFQTx))  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 3T]cDVQ_  
    14.9 连接元件 202 rqN+0CT  
    14.10 运行模拟 203 leNX5 sX  
    14.11 创建图以查看结果 204 oowofi(E  
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