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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 V5`^Y=X(%  
    G?c-79]U  
    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。 g I]GUD-  
    >vbY<HGt  
    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。 %A/_5;PZ/  
    Q{g;J`Z)p  
    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。 h"+ `13  
    3AcD,,M>>  
    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。 BX+.0M  
    t.Nb? /  
    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。 &>g'$a<[  
    dt}_D={Be  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 -O!/Jv"{,[  
    a2 +~;{?g  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 t2HJsMX  
    Dnf*7)X  
    目 录
    eLD|A=X?  
    1 入门指南 4 5Por "&%  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 *f%>YxF  
    1.2 OptiBPM简介 5 N_pUv   
    1.3 光波导介绍 8 Ev"|FTI/  
    1.4 快速入门 8 nC1zzFFJ  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 <^?1uzxH8A  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 yp.[HMRD  
    2.2 定义布局设置 29 7nq3S  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 LUX*P7*B  
    2.4 插入input plane 35 2 {Vcb  
    2.5 运行模拟 39 T:]L/wCj  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 uw(NG.4  
    3 创建一个单弯曲器件 44 -s|8<A||"  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 _5 ^I.5Z3  
    3.2 定义布局设置 45 }Ew hj>w  
    3.3 创建一个弧形波导 46 gD`>Twa&6  
    3.4 插入入射面 49 ?<Wb@6kh`  
    3.5 选择输出数据文件 53 U6E\AvbRn  
    3.6 运行模拟 54 ($w@Z/;  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 yXI >I  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 'y]\-T  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 Y6i _!z[V[  
    4.2 定义布局设置 61 8K(Z0  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 zmj"fN{\  
    4.4 插入输入面 62 &8.NT~"Gg  
    4.5 运行模拟 63 ZF7IL  
    4.6 预览最大值 65 P 3MhU;  
    4.7 绘制波导 69 !-`Cp3gqHr  
    4.8 指定输出波导的路径 69 zZcnijWb  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 D:^$4}h f  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 E%oY7.~-  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 O$/o'"@ /  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 H{J'# 9H  
    5.1 定义波导材料 75 tCxF~L@  
    5.2 定义布局设置 76 HK\~Qnq  
    5.3 创建波导 76 4P^6oh0"  
    5.4 修改输入平面 77 FR2= las"z  
    5.5 指定波导的路径 78 {7TlN.(  
    5.6 运行模拟 79 vAY,E=&XvM  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 3 rLTF\  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 N7E$G{TT  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 su*Pk|6%  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 `qJw|u>YpJ  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 niB `2 J  
    6.2 定义布局结构 89 gs!(;N\j|  
    6.3 绘制并定位波导 91 A_Frk'{qhB  
    6.4 生成布局脚本 95 bR@p<;G|  
    6.5 插入和编辑输入面 97 ctE\ q  
    6.6 运行模拟 98 ()&~@1U  
    6.7 修改布局脚本 100 O G<,- 7  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 iq( )8nxi  
    7 应用预定义扩散过程 104 r.7$&BCng  
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 ~4"qV_M  
    7.2 定义布局设置 106 jw-0M1B  
    7.3 设计波导 107 lHgs;>U$  
    7.4 设置模拟参数 108 quY:pqG38q  
    7.5 运行模拟 110 %v20~xW :o  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Ft}@ 1w5  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 .r*2|  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 jKt7M>P  
    7.9 创建上方的线性波导 112 RKPO#qju\F  
    8 各向异性BPM 115 4apL4E"r  
    8.1 定义材料 116 ;b-XWK=  
    8.2 创建轮廓 117 J:V?EE,\-  
    8.3 定义布局设置 118 cnTaJ/o  
    8.4 创建线性波导 120 oudxm[/U  
    8.5 设置模拟参数 121 )GHq/:1W  
    8.6 预览介电常数分量 122 U&O: _>~  
    8.7 创建输入面 123 L3CP`cx  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 &b:1I 7Cp*  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 8OgLn?"P  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 '],J$ge  
    9.2 定义布局设置 130 9a8cRt6knO  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 ]+X@ 7  
    9.4 编辑输入平面 132 6Ybg^0m  
    9.5 设置模拟参数 134 (o`{uj{!  
    9.6 运行模拟 135 UFMA:o,  
    10 电光调制器 138 AK@9?_D  
    10.1 定义电解质材料 139 SL5Ai/X0N  
    10.2 定义电极材料 140 | Bi!  
    10.3 定义轮廓 141 S]+ :{9d  
    10.4 绘制波导 144 O%bEB g  
    10.5 绘制电极 147 >y"+ -7V)  
    10.6 静电模拟 149 .9wk@C(Eh_  
    10.7 电光模拟 151 'inFKy'H  
    11 折射率(RI)扫描 155 eio 4k-  
    11.1 定义材料和通道 155 !r<pmr3f@7  
    11.2 定义布局设置 157 A0Qb 5e  
    11.3 绘制线性波导 160 \-g)T}g,I  
    11.4 插入输入面 160 V:joFRH9  
    11.5 创建脚本 161 (!:,+*YY  
    11.6 运行模拟 163 n rjE.+v  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 .[_L=_.  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 CB^U6ZS  
    12.1 定义材料 165 LGn:c;  
    12.2 创建参考轮廓 166 5aCgjA11  
    12.3 定义布局设置 166 |:gf lseE  
    12.4 用户自定义轮廓 167 2'w?\{}D  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 %KLpig  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 7j-4TY~  
    13.1 定义材料 173 E 7{U |\  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 -qGa]a  
    13.3 定义晶圆 174 P5UL4uyl  
    13.4 创建器件 175 uLV#SQ=bZN  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 u ,KD4{!  
    13.6 定义电极区域 178 .6Pw|xu`Pw  
    U>Slc08N  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 x<ZJb  
    13.8 运行模拟 182 Tc? $>'  
    13.9 创建脚本 184 Vh4X%b$TV  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 p^w;kN  
    14.1 理论背景 186 'd9INz.  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 X9V*UXTc  
    14.3 生成脚本数据 190 vQ 6^xvk]  
    14.4 导出散射数据 193 HMNLa*CL'  
    14.5 创建臂 194 glDu2a,Q  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 T{-CkHf9Q  
    14.7 加载两个臂的文件 200 bE !GJZ  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 ?82xdp g  
    14.9 连接元件 202 VZKvaxIk6  
    14.10 运行模拟 203 ``hf=`We  
    14.11 创建图以查看结果 204 FOE4>zE  
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