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图11.输入平面属性对话框 $(#o)r>_R 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 TJLz^%t 5) 在“Z位置”下,键入以下值: LP#CA^*S 偏移量:2.0
p^\>{ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 plb'EP>e 6) 单击输入场2D标签。 JI@~FD& 7) 单击编辑。 7A3e-51> 激活“输入场”对话框(参见图12)。 =]U[ tJ2l_M^ 图12.输入场对话框 q2&&n6PYW Tb:n6a@ i|.!*/qF \#G`$JD 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) :t^=~xO9 an0@EkZ 图13.波导窗口中的项目 x/bO;9E%U4 9) 单击添加。 "R4~
8 r 所选择的波导移动到场下的窗口中。 rbQA6_U 5A 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 LTBqXh lt5~rH2 图14.场窗口中的项目 i&Xr+Zsec" 11) 单击编辑。 c\]h YKA “场属性”对话框出现(参见图15)。 TS-m^Y'R 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 %6kD^K- pd>EUdbrp& 图15.场属性对话框 78y4nRQ* 12) 键入以下值: ctH`71Y 振幅:1.0 1B,RRHXn6 相位:0.0 LW ntZ. 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 $].< / 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 oA_AnD?G+ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 *RN*Bh|$ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 'X@j ]5rEwPB 图16.输入场2D标签下的项目 k3^S^Bv\ 15) 要返回布局窗口,请单击确定 wyvs#T N@;6/[8 5. 选择输出数据文件 l$)pCo evu @uq 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 Tet,mzVuu 步骤 操作 \HTXl] 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 lq1pgM ?Kf 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 is#?O5:2 kmo3<'j{ 图17.附加输出数据对话框 vTP'\^; 2) 单击2D选项卡。 c_HYB/' 3) 选择功率输入波导复选框。 (fY (- 自动选择归一化和输出类型。 'DRyOJn r 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 zF\k*B 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 Z</$~
T 另存为对话框出现(参见图18)。 =GFlaGD o )Ob}j 图18.另存为对话框 xqM R[W\x 6) 键入文件名,然后单击保存。 LD]XN'?"W 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 w9c DFqXZfjm 6. 运行仿真 t6s#19g txTDuS 要运行仿真,请执行以下步骤。 %UgyGQeo 步骤 操作 611:eLyy&l 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 `4(k ?Pk2 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 Tx],-
U ]e)<CE2
图19.仿真参数对话框 >(~;V; 2) 要开始模拟,请单击运行。 U*[/F)! 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 gQ,PG 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)。 viY _Y.Yjy )P\ec 图20.提示框 *J~N 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 3ef]3 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: .P-@ !Q5* 光场(2D或3D) +<8r?d2 折射率(2D或3D) LUw0MW(Moi 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 。 z1(rHJd 剖面图 e"[o2=v;5 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。 $6BXoh! 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 Dgp"RUP 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)。 g2w0#- p>65(&N, 图21.退出仿真对话框 9M<qk si #RZW)Br 图22.仿真—光场—3D ...... %k5^n0|* u=
!?<Q 未完待续 vezX/x D? 来源:讯技光电 kCLz@9>FQ
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