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图11.输入平面属性对话框 sPNfbCOz 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 Ccfwax+ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: ZeasYSo4P 偏移量:2.0 MrE<vw@he 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 HW=xvA+ 6) 单击输入场2D标签。 V'Y{v 7) 单击编辑。 )Du-_Z 激活“输入场”对话框(参见图12)。 ;i#LIHJ go)p%}s 图12.输入场对话框 fUag1d MBk"KF nN`"z3o 7x.%hRk 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) [UPNd!sy ^o<:;{ 图13.波导窗口中的项目 X7aXxPCq1 9) 单击添加。 DOD6Liau{Q 所选择的波导移动到场下的窗口中。 &yH#s
8^8 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 g jG2 RagiV6c 图14.场窗口中的项目 i%(yk#=V 11) 单击编辑。 ~] =?b)B “场属性”对话框出现(参见图15)。 V*B0lI7`B 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 &jts:^N> 3
%(Y$8U 图15.场属性对话框 qc!xW,I 12) 键入以下值: 3_qdJ<, 振幅:1.0 <4F7@q,V 相位:0.0 f[/.I,9U^ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 H$!-f>Rxa 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 !Cj(A"uqY 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 |uha 38~ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 #0MK(Ut/ l[n@/%2 图16.输入场2D标签下的项目 9\51Z:> 15) 要返回布局窗口,请单击确定 lC9S\s N2~$rpU3 5. 选择输出数据文件 &zN@5m$k; q@ Kk\m 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 x72G^`Wv 步骤 操作 <*@~n- R$ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 (-(*XNC 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 NM L|"R; }z'DWp=uN 图17.附加输出数据对话框 Vq}r_#!Q 2) 单击2D选项卡。 Z*bC#s? 3) 选择功率输入波导复选框。 A o3HX 自动选择归一化和输出类型。 fcAIg(vW 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 Qyj(L[K J 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 .)ST[G]WK 另存为对话框出现(参见图18)。 iPU% /_> ^@_).:oX7 图18.另存为对话框
[,7-w 6) 键入文件名,然后单击保存。 6+%-GgPf 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 UD*+"~ *( *z|2 6. 运行仿真 Xu]h$%W e{t=>vry 要运行仿真,请执行以下步骤。 8IWwjyRr 步骤 操作 PRpE$`WK 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 ;:_(7| 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 XM!M%.0WS 3i(J on/p 图19.仿真参数对话框 ~L){O*Z 2) 要开始模拟,请单击运行。 F50JJZ 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 Yq0# #__ 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)。 @^wpAQfd4 "A7<XN< 图20.提示框 `cO|RhD@ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 6K//1U$ 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: YKq0f=Ij 光场(2D或3D) %]GV+!3S 折射率(2D或3D) ('HxHOh2 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 。 =, TS MV 剖面图 b]K>vhQV 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。 I7b i@t 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 a>(~ C'(< 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)。 JX&~y.F ~>w:;M=sV8 图21.退出仿真对话框 \P@S"QO =AzOnXW:S 图22.仿真—光场—3D ...... ~y@& } !OQuEJR 未完待续 &NP6%}bR` 来源:讯技光电 ~ a>S#S
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