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图11.输入平面属性对话框 ?y] q\> 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 ^l UV^%f 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 0g-bApxz*& 偏移量:2.0 kHO2&"6 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 U5 `h 6) 单击输入场2D标签。 GwOn&EpY! 7) 单击编辑。 fQ\nK H~ 激活“输入场”对话框(参见图12)。 o]&w"3vOP0 "Ih>>|r 图12.输入场对话框 q(i^sE[y )yV|vn sHqs)@D 0{ZYYB&"~J 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) [j6EzMN X{n7)kgL 图13.波导窗口中的项目 Ub0hISA 9) 单击添加。 9`"o,wGX3 所选择的波导移动到场下的窗口中。 F{#m~4O 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 xiu?BP?V hX-([o 图14.场窗口中的项目 ]s*Fs]1+H 11) 单击编辑。 }(g`l)OX “场属性”对话框出现(参见图15)。 `y&d 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 xvZNshkpAX zW`Zmt\T2 图15.场属性对话框 59?@55 12) 键入以下值: jpL'y1@Ut 振幅:1.0 "6T: &> 相位:0.0 <@BzF0 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 )V!9/d 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 e
~X<+3< 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 4_CV.? 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 rsbdDTy z|Z<S+=f 图16.输入场2D标签下的项目 RwH<JaL: 15) 要返回布局窗口,请单击确定 G2FP|mf, -1tdyCez 5. 选择输出数据文件 _$<Q$P6y #z|\AmZ\ 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 X(D$eV 步骤 操作 ];bl;BP 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 &&iZ?JteZ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 cz8%p;F: +/ A`\9QT 图17.附加输出数据对话框 3Lxk7D>0c 2) 单击2D选项卡。 B]PTe~n^ 3) 选择功率输入波导复选框。 "K EB0U 自动选择归一化和输出类型。 j1!P:( 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 ^*7~ Wxk5 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 NO4V{}?a 另存为对话框出现(参见图18)。 #;bpxz1lR9 ALw5M'6q0\ 图18.另存为对话框 :kycIM]s 6) 键入文件名,然后单击保存。 =<-tD< 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 8ALvP}H myT z 6. 运行仿真 ^(ks^<} <!.'"*2 要运行仿真,请执行以下步骤。 S7-ka{S 步骤 操作 _(J 7^rN 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 [/#c9RA 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 QMI&?Q:= 6KiI3%y?0 图19.仿真参数对话框 eTI<WFRc_ 2) 要开始模拟,请单击运行。 NiU}A$U 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 qvz2u]IOw 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 LOyL:~$ DpIv <m] 图20.提示框 k%\_UYa 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 U^4
/rbQ 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: @R=gJ:&a 光场(2D或3D) P&3'N~k- 折射率(2D或3D) -UaUFJa8K& 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 #LlHsY530N 剖面图 *Dld?Q 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 #Ag-?k 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 E
3b`GRay 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 q10gKVJum &LE,.Q34 图21.退出仿真对话框 BP2-LG&\ 7N "$~UfC 图22.仿真—光场—3D ...... uR{HCZ- *6~ODiB 未完待续 gK/mm\K@ 来源:讯技光电 zyTP|SXk
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