Articulo de referencia

MPB (software)

MPB ( MIT Photonic Bands ) es un paquete de software libre y de código abierto [ 1 ] para el análisis electromagnético de estructuras periódicas con énfasis en cristales fotónic...

MPB ( MIT Photonic Bands ) es un paquete de software libre y de código abierto [ 1 ] para el análisis electromagnético de estructuras periódicas con énfasis en cristales fotónicos . Fue desarrollado por Steven G. Johnson y colaboradores en el grupo de investigación ab initio del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1999. [ 2 ] Opera bajo sistemas tipo Unix y es programable en Python , utiliza el método de expansión de ondas planas en el dominio de la frecuencia con algoritmos iterativos por bloques y la transformada rápida de Fourier para el análisis modal . [ 3 ] El solucionador puede analizar materiales anisotrópicos sin pérdidas ni dispersión , incluidos medios birrefringentes y girotrópicos . [ 4 ]

MPB es ampliamente utilizado por la comunidad fotónica para el análisis de diagramas de bandas de cristales fotónicos, [ 5 ] [ 6 ] con aplicaciones en estudios sobre guías de onda ópticas , [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] fibras de cristal fotónico , [ 10 ] refracción negativa [ 11 ] y aislantes topológicos fotónicos . [ 12 ] [ 13 ] El software también sirve como módulo complementario del software de simulación electromagnética de propósito general Meep , también desarrollado por el grupo de investigación ab initio . [ 4 ]

Véase también

Referencias

  1. "Meep: Licencia y derechos de autor" . mpb.readthedocs.io . Consultado el 19 de diciembre de 2025 .
  2. "Bandas fotónicas del MIT" . ab-initio.mit.edu . Archivado del original el 15 de agosto de 2000. Consultado el 19 de diciembre de 2025 .
  3. Johnson, Steven G. ; Joannopoulos, JD (2001). "Métodos iterativos por bloques en el dominio de la frecuencia para las ecuaciones de Maxwell en una base de ondas planas" . Optics Express . 8 (3): 173– 190. doi : 10.1364/OE.8.000173 .
  4. 1 2 "MPB" . mpb.readthedocs.io . Consultado el 19 de diciembre de 2025 .
  5. Cersonsky, Rose K.; Antonaglia, James; Dice, Bradley D.; Glotzer, Sharon C. (2021). "La diversidad de los cristales fotónicos tridimensionales" . Nature Communications : 2543. doi : 10.1038/s41467-021-22809-6 . PMC 8100142 . 
  6. John D. Joannopoulos ; SG Johnson ; JN Winn; RD Meade (2008), Cristales fotónicos: moldeando el flujo de la luz (PDF) (2.ª ed.), Princeton University Press, pág. 264, Bibcode : 2008pcmf.book.....J , ISBN   978-0-691-12456-8
  7. Kuchinsky, S.; Golyatin, VY; Kutikov, AY; Pearsall, TR; Nedelikovic, D. (2002). "Acoplamiento entre guías de onda de cristal fotónico". IEEE Journal of Quantum Electronics . 38 (10): 1349– 1352.
  8. Safavi-Naeini, Amir H.; Hill, Jeff T.; Meenehan, Seán; Chan, Jasper; Gröblacher, Simon; Painter, Oskar (2014). "Cavidad de cristal optomecánico con banda prohibida fonónica-fotónica bidimensional". Physical Review Letters . 112 153603. arXiv : 1401.1493 . doi : 10.1103/PhysRevLett.112.153603 .
  9. ^ Tiecke, TG; Nayak, KP; Thompson, JD; Peyronel, T.; de León, NP; Vuletic, V.; Lukin, MD (2015). "Interfaz de fibra óptica eficiente para dispositivos nanofotónicos". Óptica . 2 (2). doi : 10.1364/OPTICA.2.000070 . hdl : 1721.1/98467 .
  10. Limpert, J.; Schreiber, T.; Nolte, S.; Zellmer, H.; Tünnermann, A.; Iliew, R.; Lederer, F.; Broeng, J.; Vienne, G.; Petersson, A.; Jakobsen, C. (2003). "Láser de fibra de cristal fotónico de gran área modal con revestimiento de aire de alta potencia". Optics Express . 11 (7): 818– 823. doi : 10.1364/OE.11.000818 .
  11. Luo, Chiyan; Johnson, Steven G. ; Joannopoulos, JD ; Pendry, JB (2002). "Refracción negativa en todos los ángulos sin índice efectivo negativo". Physical Review B . 65 201104. doi : 10.1103/PhysRevB.65.201104 .
  12. Wu, Long-Hua; Hu, Xiao (2015). "Esquema para lograr un cristal fotónico topológico mediante el uso de material dieléctrico". Physical Review Letters . 114 223901. arXiv : 1503.00416 . doi : 10.1103/PhysRevLett.114.223901 .
  13. Christensen, Thomas; Po, Hoi Chun; Joannopoulos, John D. ; Soljačić, Marin (2022). "Localización y topología de la brecha fundamental en cristales fotónicos". Physical Review X . 12 021066. arXiv : 2106.10267 . doi : 10.1103/PhysRevX.12.021066 .
  • Sitio web oficial
  • mbp en GitHub