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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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    光币
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-08-10
    前  言 ovJwo r  
    N9@@n:JT  
    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。 l?GN& u  
    V("@z<b|  
    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。 veX#K#  
    O2./?Ye  
    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。 YLs%u=e($  
    7 -yf  
    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。 3>;zk#b2  
    a oj6/  
    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。 AX=$r]_  
    x[l_dmq  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 Wg X9k J  
    "`<tq#&C1  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 Y&M}3H>E  
    1KwUp0% &  
    目 录
    A'Q=Do E  
    1 入门指南 4 ?t<yk(q  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 %%`Q5I  
    1.2 OptiBPM简介 5 &("HH"!  
    1.3 光波导介绍 8 %6Wv-:LY  
    1.4 快速入门 8 AmYqrmJ  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 rC )pCC  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 O#Y;s;)i"  
    2.2 定义布局设置 29 @BCws )  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ~2 aR>R_nT  
    2.4 插入input plane 35 e(nT2E  
    2.5 运行模拟 39 ^APPWQUl  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 w0W9N%f#=  
    3 创建一个单弯曲器件 44 nO-1^HUl  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 ^f][;>c  
    3.2 定义布局设置 45 Qb "\j  
    3.3 创建一个弧形波导 46 G-FeDP  
    3.4 插入入射面 49 MP"Pqt  
    3.5 选择输出数据文件 53 tx0`#x  
    3.6 运行模拟 54 +<qmVW^X  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 D}4*Il?  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 { |dU|h  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 7bcl^~lY  
    4.2 定义布局设置 61 4rX jso|  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 bEx8dc`Q  
    4.4 插入输入面 62 x@^Kd*fo  
    4.5 运行模拟 63 oqM(?3 yv  
    4.6 预览最大值 65 r(qAe{  
    4.7 绘制波导 69 N0UL1[ur  
    4.8 指定输出波导的路径 69 +%Y`>1I^#  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ~\4`tc  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 4n1-@qTPF~  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 gN"Abc  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 H#P)n R M  
    5.1 定义波导材料 75 M@)^*=0H  
    5.2 定义布局设置 76 C8^=7H EB  
    5.3 创建波导 76 i qLNX)  
    5.4 修改输入平面 77 KBVW <;C$  
    5.5 指定波导的路径 78 o]Ln:kl  
    5.6 运行模拟 79 T2Duz,  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 V* :Q~ ^  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 WsHC%+\'  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 "XvM1G&s`  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 wO\,?SI4  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 G3 h&nH,>  
    6.2 定义布局结构 89 e[5= ?p@|  
    6.3 绘制并定位波导 91 -v]v m3Na  
    6.4 生成布局脚本 95 AfQ?jKk&{'  
    6.5 插入和编辑输入面 97 $inpiO|s  
    6.6 运行模拟 98 1rhEk|pGZ  
    6.7 修改布局脚本 100 'VH%cz*  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 c{X>i>l>  
    7 应用预定义扩散过程 104 z x e6M~+  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 M mihWD02  
    7.2 定义布局设置 106 .Ioj]r  
    7.3 设计波导 107 ;0R|#9oX_  
    7.4 设置模拟参数 108 BbCt_z'  
    7.5 运行模拟 110 xRTr<j0s  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 KDt@Xi 6||  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 t,CC~  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 D4';QCwo  
    7.9 创建上方的线性波导 112 .W[[Z;D  
    8 各向异性BPM 115 \a\J0&Z  
    8.1 定义材料 116 ]g}Tqf/N%  
    8.2 创建轮廓 117 /3]b!lFZZ  
    8.3 定义布局设置 118 g 0=Q>TzY  
    8.4 创建线性波导 120 G/cE2nD  
    8.5 设置模拟参数 121 ^;KL`  
    8.6 预览介电常数分量 122 ~c;D@.e\  
    8.7 创建输入面 123 u0 & aw  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 , [ogh  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 T*m;G(  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Kzv*`  
    9.2 定义布局设置 130 0O_acO 4  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 _b ~XBn  
    9.4 编辑输入平面 132 ;'\#+GZ9p  
    9.5 设置模拟参数 134 iJIDx9 )Z  
    9.6 运行模拟 135 n_8wYiBs(  
    10 电光调制器 138 ^:c:~F6J  
    10.1 定义电解质材料 139 w_*UFLMSqR  
    10.2 定义电极材料 140 /.?m9O^ F  
    10.3 定义轮廓 141 zAr@vBfC%  
    10.4 绘制波导 144 Hcts^zm2u  
    10.5 绘制电极 147 m{~p(sQL  
    10.6 静电模拟 149 #<^ngoOj  
    10.7 电光模拟 151 >Ei-Spy>Xl  
    11 折射率(RI)扫描 155 =|@%5&.P  
    11.1 定义材料和通道 155 z } L3//  
    11.2 定义布局设置 157 jjs1Vj1@<  
    11.3 绘制线性波导 160 C>1fL6ct  
    11.4 插入输入面 160 @A-*XJNS":  
    11.5 创建脚本 161 d;Uzl 1;  
    11.6 运行模拟 163 c5jd q[0  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 9/La _ :K  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 5LPyPL L  
    12.1 定义材料 165 )v4?+$g  
    12.2 创建参考轮廓 166 9}\{0;9  
    12.3 定义布局设置 166 2N,<~L`FX'  
    12.4 用户自定义轮廓 167 .6@qU}  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 ]i}3`e?  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 >:2Br(S  
    13.1 定义材料 173 6b-j  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 jK#[r[q{  
    13.3 定义晶圆 174 )^G&p[G  
    13.4 创建器件 175  P[l?  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 s@WF[S7D  
    13.6 定义电极区域 178 @kq~q;F  
    iMrNp  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 O{sb{kk  
    13.8 运行模拟 182 RV*7?y%3  
    13.9 创建脚本 184 K#O8P+n5[  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 SBj9sFZ  
    14.1 理论背景 186 4h|48</  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 |_=o0l f  
    14.3 生成脚本数据 190 > xc7Hr~  
    14.4 导出散射数据 193 G=[ =[o\  
    14.5 创建臂 194 "R"7'sJMI  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 [&Kn&bdKW  
    14.7 加载两个臂的文件 200 7y4!K$c$  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Rf &~7h'+  
    14.9 连接元件 202 B/*`u  
    14.10 运行模拟 203 kJ;fA|(I  
    14.11 创建图以查看结果 204 Nb))_+/  
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