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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 8JQ\eF$ma  
    yK&  
    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。 "doiD=b  
    CvZ\Z472.j  
    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。 Tc"J(GWG  
    w\D !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。 ~a4Y8r  
    !U}2YM J  
    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。 `YwJ.E  
    5|r*,! CF  
    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。 [aA@V0l  
    F_-xp1|  
    《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 m3o -p   
    zx$1.IM"4  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 j[R.UB3J  
    CLmo%"\ s  
    目 录
    rp"5176  
    1 入门指南 4 jTg~]PQ^  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 uD?G\"L i  
    1.2 OptiBPM简介 5 oj{CNa  
    1.3 光波导介绍 8 U/A iI;Ne  
    1.4 快速入门 8 .hG*mXw>  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 xk/-TXB 0  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 uxDM #  
    2.2 定义布局设置 29 - G/qfd|s/  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 QnP3U  
    2.4 插入input plane 35 ^ Lc\{,m  
    2.5 运行模拟 39 <FU?^*~  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 ]&P\|b1*g  
    3 创建一个单弯曲器件 44 + a nsN~3  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 z k}AGw  
    3.2 定义布局设置 45 uY>M3h#qx  
    3.3 创建一个弧形波导 46 | ?vm.zp  
    3.4 插入入射面 49 L~;(M6Jp  
    3.5 选择输出数据文件 53 U+>M@!=  
    3.6 运行模拟 54 /RqWrpzx@  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 vC@^B)5gb  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 6hd<ys?  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 9)W &yi  
    4.2 定义布局设置 61 F xm:m  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 =$)M-;6  
    4.4 插入输入面 62 y2jw3R  
    4.5 运行模拟 63 =+wd"Bu  
    4.6 预览最大值 65 d,l?{ Ln  
    4.7 绘制波导 69 w$9LcN  
    4.8 指定输出波导的路径 69 3 1-p/  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 .?QYqGcG  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 0mUVa=)D  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 =c*l!."0  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 7p2xst  
    5.1 定义波导材料 75 /u.ZvY3,  
    5.2 定义布局设置 76 EZ|v,1`e  
    5.3 创建波导 76 MomHSvQ\  
    5.4 修改输入平面 77 LOi}\O8  
    5.5 指定波导的路径 78 .S-)  
    5.6 运行模拟 79 Kd^.>T-  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 |]@Pq[Hn|  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 7CuZ7!>$  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 R^/SBrWve  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 :yD>Tn;1  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 V+lF|CZb5  
    6.2 定义布局结构 89 7LrmI~P  
    6.3 绘制并定位波导 91 37jxl+  
    6.4 生成布局脚本 95 0]  
    6.5 插入和编辑输入面 97 Z#H<+S(  
    6.6 运行模拟 98 ]r|oNGD)G  
    6.7 修改布局脚本 100 ; iia?f1  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 _,T 4DS6  
    7 应用预定义扩散过程 104 ~o%igJ }.C  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 zX&SnT1~  
    7.2 定义布局设置 106 m!%aB{e  
    7.3 设计波导 107 +K'Hr: (  
    7.4 设置模拟参数 108 X@DW1<wEt  
    7.5 运行模拟 110 m]AT-]*f  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 ]$lt  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 vsj4? 0=  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 f2;.He  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Wvr{l  
    8 各向异性BPM 115 X^ Is-[OvE  
    8.1 定义材料 116 p8!T) ?|  
    8.2 创建轮廓 117 &R%'s1]o  
    8.3 定义布局设置 118 I!S Eb  
    8.4 创建线性波导 120 P$z_A8}  
    8.5 设置模拟参数 121 g5@g_~ g  
    8.6 预览介电常数分量 122 G7nhUg  
    8.7 创建输入面 123 DHWz,M  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 (\{k-2t*^  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 be,Rj,-  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 @9B*V~ <  
    9.2 定义布局设置 130 ?F AI@4  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 er UYR"  
    9.4 编辑输入平面 132 D:_W;b)  
    9.5 设置模拟参数 134 w]0@V}}u$o  
    9.6 运行模拟 135 VX$WL"A  
    10 电光调制器 138 Zj_2>A  
    10.1 定义电解质材料 139 h <LFTYE@  
    10.2 定义电极材料 140 + t5SrO!`  
    10.3 定义轮廓 141 !,m  
    10.4 绘制波导 144 fgdR:@]-  
    10.5 绘制电极 147 aaR& -M@  
    10.6 静电模拟 149 lhGJ/By- -  
    10.7 电光模拟 151 -d\sKc  
    11 折射率(RI)扫描 155 nMyl( kF[  
    11.1 定义材料和通道 155 (aa2uctTn  
    11.2 定义布局设置 157 gYB!KM *v  
    11.3 绘制线性波导 160 A I.(}W4]  
    11.4 插入输入面 160 "=djo+y  
    11.5 创建脚本 161 sE pI)9  
    11.6 运行模拟 163 GXtK3YAr  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 "o&8\KSs  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 OM*c7&  
    12.1 定义材料 165 B{nwQC b  
    12.2 创建参考轮廓 166 <e2l@@#oy  
    12.3 定义布局设置 166 gc.Lh~  
    12.4 用户自定义轮廓 167 r=H?fTY<3E  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 K oJ=0jM#  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 @AEH?gOX  
    13.1 定义材料 173 U)/.wa>  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 :R Iz6Tz  
    13.3 定义晶圆 174 8W\yM;'  
    13.4 创建器件 175 hx:q@[ +J/  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 *q=T1JY  
    13.6 定义电极区域 178 mM,HMrgLqK  
    }KI/fh  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 r/j:A#6M]o  
    13.8 运行模拟 182 =yf) Z^  
    13.9 创建脚本 184 dHc\M|HCC  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 m\6/:~qWW  
    14.1 理论背景 186 IfK~~XYG  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 7Y5r3a}%  
    14.3 生成脚本数据 190 7IX8ck[D  
    14.4 导出散射数据 193 O3} JOv_  
    14.5 创建臂 194 ?=? _32O  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197  `q?3ux  
    14.7 加载两个臂的文件 200 t6DSZ^Zq  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 qoO`)<  
    14.9 连接元件 202 3p%e_?  
    14.10 运行模拟 203 eZ$7VWG#  
    14.11 创建图以查看结果 204 paqGW]  
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