图11.输入平面属性对话框 |KC!6<}T~9
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 U^xz>:~ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: Hp@nxtKxW 偏移量:2.0 BnB]]<gO" 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 ) vKZs: 6) 单击输入场2D标签。 5*n3*rbU: 7) 单击编辑。 o-m9}pV 激活“输入场”对话框(参见图12)。 2brxV'tk l-} );zH74 图12.输入场对话框
:'F7^N3;H 7a<-}>sU 5V{>
82 (PM!{u= 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) t& *K uxKj7!(# 图13.波导窗口中的项目 `E4+#_ v
9) 单击添加。 ;:%*h2 所选择的波导移动到场下的窗口中。 "s6\l~+9l 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 {zri6P+s $U]KIHb 图14.场窗口中的项目 }3Mnq?.-
11) 单击编辑。 VY@6!9G “场属性”对话框出现(参见图15)。 m"r=p 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 {Y(# <UDM {tN?)~ZQ 图15.场属性对话框 )Gu:eYp+`
12) 键入以下值: E;m-^dxc 振幅:1.0 mHY R? 相位:0.0 RTJ\|#w 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 !qQB}sAf 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 -!C9x?gNY 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 5N_w(B 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 $r'PYGn 8vK$]e36 图16.输入场2D标签下的项目 qSg=[7XOO
15) 要返回布局窗口,请单击确定 aYBc)LCd 9r efv 5. 选择输出数据文件 +IM:jrT(
c=52*& 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 I_k!'zR[N 步骤 操作 lQ]8PR
t8 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 H E'1Wa0r 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 zBKfaQI, / p PSo 图17.附加输出数据对话框 O2n[`9*
2) 单击2D选项卡。 _Z>I"m 3) 选择功率输入波导复选框。 ?e. Ge0& 自动选择归一化和输出类型。 r) SG!;X 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 @}8~TbP 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 dHUcu@, 另存为对话框出现(参见图18)。 _^(}6o w9W0j 图18.另存为对话框 \{RMj"w:
6) 键入文件名,然后单击保存。 RY4b<i3 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 9eh9@~mU"l M`=bJO: 6. 运行仿真 ET1>&l:.
VGPBD-6) 要运行仿真,请执行以下步骤。 Shm$>\~= 步骤 操作 iYE7BUH= 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 (0cL!
N;; 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 =/6rX"\P n1mqe*Mvs/ 图19.仿真参数对话框 ]JUb;B;Z
2) 要开始模拟,请单击运行。 DsI{*# 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 &AS<2hB 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)。 F-g7* B\ITXmd
图20.提示框 [tP6FdS/M=
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 G9_M~N%a 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: TX%W-J_ 光场(2D或3D) pEn3:.l< 折射率(2D或3D) L
2Z9g`> 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 。 ndY1j5 剖面图 |}O9'fyU8 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。 dl%KD8 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 :q+D`s 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)。 3o>.Z; ?Ww\D8yV& 图21.退出仿真对话框
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bO:m^* 图22.仿真—光场—3D
...... ti)4J2c,8
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未完待续 n*
7mP 来源:讯技光电 X` QfOs#\