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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 r=" wd  
    WaV P+Ap  
    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。 -F+dRzxH  
    r] +V:l3  
    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。 6tE<`"P!  
    8G>;X;W  
    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。 % mhnd):  
    `dYM+ jpa  
    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。 "))G|+tz  
    B@,L83  
    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。 Q &Rj)1!  
    !~{AF|2f  
    《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 S=^a''bg  
    LN8V&'>  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 1,p[4k~Ww  
    :>Gm&w (n  
    目 录
    axl!zu*  
    1 入门指南 4 dz',!|>  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 #Fua^]n  
    1.2 OptiBPM简介 5 }Om+,!_d  
    1.3 光波导介绍 8 kpM5/=f/@  
    1.4 快速入门 8 `};8   
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 yTDlDOmV!  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 <uugT9By  
    2.2 定义布局设置 29 DR`d^aBWQ  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 *3hqz<p4:  
    2.4 插入input plane 35 3 ;F=EMz{  
    2.5 运行模拟 39 pcM'j#;  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 g+ik`q(ge  
    3 创建一个单弯曲器件 44 PNSZ j#  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 OBF2?[V~  
    3.2 定义布局设置 45 U$J l5[`F^  
    3.3 创建一个弧形波导 46 xGQ958@  
    3.4 插入入射面 49 0Ts[IHpg&E  
    3.5 选择输出数据文件 53 !s;+6Sy  
    3.6 运行模拟 54 :@TfhQV_=Q  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 (;o,t?:d  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 Ix,`lFbH  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 mAk@Q|u  
    4.2 定义布局设置 61 cH()Ze-B  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 #Nt? 4T<  
    4.4 插入输入面 62 GM6Y`iU  
    4.5 运行模拟 63 1.]Py"@:  
    4.6 预览最大值 65 m8F-#?~  
    4.7 绘制波导 69 $=f,z>j  
    4.8 指定输出波导的路径 69 =N,Mmz%  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 Q:\I %o  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8X`Gm!)  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 I=VPw5"E  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 W@w#A]  
    5.1 定义波导材料 75 +_gPZFpbx  
    5.2 定义布局设置 76 f i-E_  
    5.3 创建波导 76 +Io[o6*  
    5.4 修改输入平面 77 hlxZq  
    5.5 指定波导的路径 78 d,|W  
    5.6 运行模拟 79 odPq<'V|AY  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 NZ `( d  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 U:eahK  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Qo{Ez^q@J  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 5taYm'  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 iWu$$IV?-  
    6.2 定义布局结构 89 m'$]lf;*  
    6.3 绘制并定位波导 91 zE +)oQ,  
    6.4 生成布局脚本 95 . gK*Jpmx  
    6.5 插入和编辑输入面 97 0+b1R}!2  
    6.6 运行模拟 98 qZlb?b"  
    6.7 修改布局脚本 100 !tGXh9g  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 C6=7zYhR  
    7 应用预定义扩散过程 104 A-vK0l+  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 Wyf+xr'Ky  
    7.2 定义布局设置 106 i~}[/^  
    7.3 设计波导 107 &[}T41  
    7.4 设置模拟参数 108 08&DP^NS  
    7.5 运行模拟 110 i{w<4E3  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 +(VHnxNQs  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 \D] N*  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 bZk7)b;1o  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Y!9'Wf/^  
    8 各向异性BPM 115 O0#wM-M  
    8.1 定义材料 116 QfJ?'*  
    8.2 创建轮廓 117 [G^ir  
    8.3 定义布局设置 118 /GNLZm^  
    8.4 创建线性波导 120 I ;N)jj`b  
    8.5 设置模拟参数 121 F.mS,W]  
    8.6 预览介电常数分量 122 eLcP.;Z  
    8.7 创建输入面 123 Q>u$tLX&  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 s`ly#+!.  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 Sc;WraEn2  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 2-i>ymoOS  
    9.2 定义布局设置 130 s.]7c CY  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 pS vDH-  
    9.4 编辑输入平面 132 a?CV;9   
    9.5 设置模拟参数 134 w `6qT3v  
    9.6 运行模拟 135 [>+(zlK"  
    10 电光调制器 138 pPm[<^\#S  
    10.1 定义电解质材料 139 MK 7S*N1  
    10.2 定义电极材料 140 >(Jy=m?  
    10.3 定义轮廓 141 .w^M?}dx  
    10.4 绘制波导 144 {~ ZSqd  
    10.5 绘制电极 147 `6`NuZ*6g  
    10.6 静电模拟 149 VZ{aET!  
    10.7 电光模拟 151 Yw<K!'C  
    11 折射率(RI)扫描 155 a9qB8/Gg[  
    11.1 定义材料和通道 155 <#JJS}TLk  
    11.2 定义布局设置 157 ?"\`u;  
    11.3 绘制线性波导 160  B\1F  
    11.4 插入输入面 160 EZ*FGt6(  
    11.5 创建脚本 161 ?c0OrvM  
    11.6 运行模拟 163 ncf=S(G+  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 _, /m  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 ,#rl"  
    12.1 定义材料 165 *xXa4HB  
    12.2 创建参考轮廓 166 7%L%dyN  
    12.3 定义布局设置 166 f m.-*`ax  
    12.4 用户自定义轮廓 167 w}^z1n  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 a(s}Ec${Z  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 &bBK#d*-u?  
    13.1 定义材料 173 {4Cn/}7Ly^  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 'n% Ac&kk  
    13.3 定义晶圆 174 4UmTA_& Io  
    13.4 创建器件 175 &=5  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 Gd1%6}<~  
    13.6 定义电极区域 178 4A.ZMH  
    8;/`uB:zV  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 7!.%HhU0  
    13.8 运行模拟 182 X6%w6%su5  
    13.9 创建脚本 184 o&)O&bNJ  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 lG,/tMy  
    14.1 理论背景 186 \ Xow#@[  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 DesvnV'{`  
    14.3 生成脚本数据 190 y-O# +{7  
    14.4 导出散射数据 193 ww82)m8  
    14.5 创建臂 194 o1='Fr  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 He="S3XON  
    14.7 加载两个臂的文件 200 1ux~dP  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 {@1.2AWg  
    14.9 连接元件 202 iJuh1+6:c9  
    14.10 运行模拟 203 LS@[O])$'  
    14.11 创建图以查看结果 204 &#aQ mgDF  
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