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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 g5B TZZ  
    -)}s{[]d6m  
    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。 +Dy^4p?o  
    1Nt &+o  
    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。 Ki;SONSV~|  
    E]`7_dG+T  
    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。 ?mg@zq8  
    f4f2xe7\Q  
    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。 O_:l;D#i  
    lxhb)]c ^>  
    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。 Z4VFfGCTL  
    jn2=)KBa_  
    《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 *1dDs^D#|  
    KG'i#(u[  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 !K>iSF<  
    =j,WQ66r3  
    目 录
    ]b4IO4T  
    1 入门指南 4 6z9 '|;,4  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 _>- D*l  
    1.2 OptiBPM简介 5 ;/K2h_=3z  
    1.3 光波导介绍 8 cszvt2BIg  
    1.4 快速入门 8 -* ,CMw  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ;Q;j@yx  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 5WQl?yMP  
    2.2 定义布局设置 29 W'[V$*  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 ?"d$SK"6Z  
    2.4 插入input plane 35 fW-C`x  
    2.5 运行模拟 39 t7+A !7b{  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 q\Y4vWg  
    3 创建一个单弯曲器件 44 z]G|)16  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 kU<t~+  
    3.2 定义布局设置 45 iEvQ4S6tD  
    3.3 创建一个弧形波导 46 1-_r\sb  
    3.4 插入入射面 49 eM5?fE&!&  
    3.5 选择输出数据文件 53 +<7Oj s>o  
    3.6 运行模拟 54 Y9+_MxC"  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 /'/I^ab  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 -R`{]7V  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 =gB5JB<}2  
    4.2 定义布局设置 61 }|P3(*S  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 _Iy\,<  
    4.4 插入输入面 62 P\jGyS j  
    4.5 运行模拟 63 3A#Tn7  
    4.6 预览最大值 65 `%C-7D'?  
    4.7 绘制波导 69 <S@jf4  
    4.8 指定输出波导的路径 69 Wc3z7xK1@  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 H9cPtP~a)  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 P$)g=/td1  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ( ay AP  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 jJ ,_-ui  
    5.1 定义波导材料 75 f O*jCl  
    5.2 定义布局设置 76 S#/%#k103  
    5.3 创建波导 76 `AJ[g>py^|  
    5.4 修改输入平面 77 U.7fMc#  
    5.5 指定波导的路径 78 * DL7p8  
    5.6 运行模拟 79 lE:g A,  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 I.<c{4K5  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Y=Vbs x  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ~^m Uu`@r  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )kD/ 8  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 #z `W ,^C  
    6.2 定义布局结构 89 ag=d6q  
    6.3 绘制并定位波导 91 FwCb$yE#M  
    6.4 生成布局脚本 95 [,zq  
    6.5 插入和编辑输入面 97 lPTx] =G  
    6.6 运行模拟 98 Jup)m/  
    6.7 修改布局脚本 100 4QL>LK  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 d1 j9{  
    7 应用预定义扩散过程 104 E[H  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 x$Dq0FX!%_  
    7.2 定义布局设置 106 =&HLz 7|  
    7.3 设计波导 107 xUo6~9s7  
    7.4 设置模拟参数 108 OrY[  
    7.5 运行模拟 110 5(1:^:LGK  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 a)qan  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ks '>?Dw  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 ud1M-lY\U  
    7.9 创建上方的线性波导 112 Swi# ^i  
    8 各向异性BPM 115 iG N\ >m}  
    8.1 定义材料 116 HgI!q<)  
    8.2 创建轮廓 117 >| R'dF}  
    8.3 定义布局设置 118 }cKB)N BJb  
    8.4 创建线性波导 120 ?^}30V:E  
    8.5 设置模拟参数 121 U.%Kt,qB  
    8.6 预览介电常数分量 122 {z#2gc'Q  
    8.7 创建输入面 123 *H>rvE.K?  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 dUI5,3*  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 <xOv8IQ|  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 ).k DY ?s  
    9.2 定义布局设置 130 {T){!UVp!  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 / HTY>b  
    9.4 编辑输入平面 132 2-&EkF4p'  
    9.5 设置模拟参数 134 `8:0x?X  
    9.6 运行模拟 135 v3tJtb^'!  
    10 电光调制器 138 ?6#won  
    10.1 定义电解质材料 139  4M'>oa  
    10.2 定义电极材料 140 Tb/TP3N  
    10.3 定义轮廓 141 0XHQ 5+"8  
    10.4 绘制波导 144 Qzi?%&  
    10.5 绘制电极 147 eI #Gx_mg  
    10.6 静电模拟 149 =YO ]m<  
    10.7 电光模拟 151 mkl{Tp*  
    11 折射率(RI)扫描 155 |{jT+  
    11.1 定义材料和通道 155 *GP2>oEM  
    11.2 定义布局设置 157 d[ N1zQW  
    11.3 绘制线性波导 160 wT1s;2%  
    11.4 插入输入面 160 NW3 c_]`=  
    11.5 创建脚本 161 Z:; }  
    11.6 运行模拟 163 U$rMZk  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 2ZH+fV?.  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 k4TWfl^}9  
    12.1 定义材料 165 p{FI_6db  
    12.2 创建参考轮廓 166 KWTV!Wxb=K  
    12.3 定义布局设置 166 ]BQYVx/  
    12.4 用户自定义轮廓 167 3r\8v`^>  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 K|& f5w  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 S}m_XR]  
    13.1 定义材料 173 Ia&R/I  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 8~sP{V%  
    13.3 定义晶圆 174 0}{xH  
    13.4 创建器件 175 azcPeAe  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 5~Y`ikwxL  
    13.6 定义电极区域 178 f0<zK !  
    L74Mz]v  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 CSk]c9=  
    13.8 运行模拟 182 boh?Xt-$  
    13.9 创建脚本 184 c/{FDN  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 9g92eKS  
    14.1 理论背景 186 2[E wN!IZ  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 xU *:a[g  
    14.3 生成脚本数据 190 ngY%T5-  
    14.4 导出散射数据 193 / )0hsQs  
    14.5 创建臂 194 k[=qx{Osx%  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 0p.bmQSH  
    14.7 加载两个臂的文件 200 )?n'ZhsX  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 rg/{5f  
    14.9 连接元件 202 NnZW@ln"|  
    14.10 运行模拟 203 "fFSZ@,r  
    14.11 创建图以查看结果 204 ?KT{H( rU  
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