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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|3c0  
    79B`w #  
    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。 ~Ow23N  
    qH$rvD!]  
    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。 X-r,>o:  
    W;g+R-  
    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。 dVtLYx  
    Cv(N5mA2  
    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。 SU}oKii /  
    *7fPp8k+Z;  
    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。 ihY^~  
    bOIM0<(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 ,<j5i?  
    hsVJ&-#  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 I4X+'fW,  
    U1!2nJ]  
    目 录
    OO+#KyU   
    1 入门指南 4 V?z{UZkR  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 hRZS6" #  
    1.2 OptiBPM简介 5 kt0{-\ p  
    1.3 光波导介绍 8 Y {|~A  
    1.4 快速入门 8 [W;dguh  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Jas|P}{=fT  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 z,x"vK(  
    2.2 定义布局设置 29 QpTNU.v5f  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 Y^m=_*1g5  
    2.4 插入input plane 35 gsm^{jB  
    2.5 运行模拟 39 B|$13dHfa  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 o@`E.4  
    3 创建一个单弯曲器件 44 C2|2XL'l(C  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 z2q5f :d8  
    3.2 定义布局设置 45 k:@Ls  
    3.3 创建一个弧形波导 46 @`8 B} C  
    3.4 插入入射面 49 pV|?dQ  
    3.5 选择输出数据文件 53 !vp!\Zj7o  
    3.6 运行模拟 54 Fsj&/: q  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 "LIii1]k  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 p#BvlS=D  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 lR2;g:&H  
    4.2 定义布局设置 61 TdIFZ[<7  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 5Zm_^IS  
    4.4 插入输入面 62 4_0/]:~5  
    4.5 运行模拟 63 mXM>6>;y  
    4.6 预览最大值 65 GE+csnA2  
    4.7 绘制波导 69 Cj9O [  
    4.8 指定输出波导的路径 69 +Qvgpx>  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 mKn357:  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 9v,8OK)  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 ftuQ"Ds  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 +F&]BZ  
    5.1 定义波导材料 75 sq|@9GS0T  
    5.2 定义布局设置 76 <n#V  
    5.3 创建波导 76 ;C3?Ic  
    5.4 修改输入平面 77 `+;oo B  
    5.5 指定波导的路径 78 rAw1g,&  
    5.6 运行模拟 79 lBZ*G  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 (NN14  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 U`_vF~el~  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ER0#$yFpM  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 J}KktD@!O  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 >Io7h#[u  
    6.2 定义布局结构 89 NRF%Qd8I/2  
    6.3 绘制并定位波导 91 B^Mtj5Oc  
    6.4 生成布局脚本 95 wSF#;lqd  
    6.5 插入和编辑输入面 97 R+hS;F nh%  
    6.6 运行模拟 98 lfeWtzOf  
    6.7 修改布局脚本 100 oySM?ZE  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 m1i$>9,  
    7 应用预定义扩散过程 104 )nxIxr0d-  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 P]{.e UB@c  
    7.2 定义布局设置 106 j|dzd<kE6  
    7.3 设计波导 107 ^uEl QI  
    7.4 设置模拟参数 108 gc[J.[  
    7.5 运行模拟 110 tvxcd*{  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 6YGr"Kj &  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 ;*H~Yb0  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 E'6P>6l5  
    7.9 创建上方的线性波导 112 bx e97]  
    8 各向异性BPM 115 yOzKux8kB  
    8.1 定义材料 116 bY$! "b~  
    8.2 创建轮廓 117 T-i]O*u  
    8.3 定义布局设置 118 iPpJ`i#@+  
    8.4 创建线性波导 120 f_XCO=8'v  
    8.5 设置模拟参数 121 ^V]DY!@k3_  
    8.6 预览介电常数分量 122 6ng g*kE<  
    8.7 创建输入面 123 08jQq#  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 &uW.V+3  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 j/|qge4  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 5D*V%v  
    9.2 定义布局设置 130 FWTl:LqFO  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ]%hI-  
    9.4 编辑输入平面 132 nDw9  
    9.5 设置模拟参数 134 Y @&nW  
    9.6 运行模拟 135 a Z, Wa-k  
    10 电光调制器 138 !iOu07<n&D  
    10.1 定义电解质材料 139 B*N8:u  
    10.2 定义电极材料 140 ~J:lC u  
    10.3 定义轮廓 141 (oEA)yc|  
    10.4 绘制波导 144 ovFfTP<3V  
    10.5 绘制电极 147 Te#[+B?  
    10.6 静电模拟 149 yo6IY  
    10.7 电光模拟 151 _'a4I;  
    11 折射率(RI)扫描 155 \Da$bJ  
    11.1 定义材料和通道 155 0M-AIQ5  
    11.2 定义布局设置 157 3l[hkRFu`  
    11.3 绘制线性波导 160 vb!KuI!:p  
    11.4 插入输入面 160 CZ}tQx5ga  
    11.5 创建脚本 161 N3RwcM9+;  
    11.6 运行模拟 163 x#j_}L!V;  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ,CF~UX% bU  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 5UyK1e))  
    12.1 定义材料 165 pl&GFf o  
    12.2 创建参考轮廓 166 +?tNly`  
    12.3 定义布局设置 166 gk%ye&:f  
    12.4 用户自定义轮廓 167 =&GV\ju  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 s:P-F0q!&  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 }clNXtN  
    13.1 定义材料 173 )dcGV$4t[  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 R8*4E0\br  
    13.3 定义晶圆 174 z[OEg HI  
    13.4 创建器件 175 q1Mk_(4oJ  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 '9XwUQx  
    13.6 定义电极区域 178 9x< 8(]\  
    ElxbHQj6  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 Xw)+5+t"{  
    13.8 运行模拟 182 JJXf%o0yq  
    13.9 创建脚本 184 k2;yl _7  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 gO36tc:ce  
    14.1 理论背景 186 VF.S)='>Eu  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 m e" <+6  
    14.3 生成脚本数据 190 '#?hm-Ga  
    14.4 导出散射数据 193 5Z{[.&x  
    14.5 创建臂 194 \W!<xE  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 &(0);I@fc  
    14.7 加载两个臂的文件 200 0c) 19Ig  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 b-XBs7OAx  
    14.9 连接元件 202 isqW?$s  
    14.10 运行模拟 203 cvt2P}ma#  
    14.11 创建图以查看结果 204 ;$]R#1i44  
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