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图11.输入平面属性对话框 *rqih_j0 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 W`;E-28Dg 5) 在“Z位置”下,键入以下值: y[}BFUy 偏移量:2.0 sGzd c 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 Xe*
L^8+ 6) 单击输入场2D标签。 gsAcn 7) 单击编辑。 q!FJP9x 激活“输入场”对话框(参见图12)。 Qs4Jl ;Y _ :1AOund 图12.输入场对话框 %u!#f<"[ z? cRsqf <x1(}x:u` VNMhtwmK, 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) 2Gx&ECa, B]kz3FF 图13.波导窗口中的项目 T%ha2X= 9) 单击添加。 T9(~^}_+9 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ; xs?^N| 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 VGe/;&1h 6 C 图14.场窗口中的项目 (D))?jnC 11) 单击编辑。 S__ o#nf`% “场属性”对话框出现(参见图15)。 (3_2h4O 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 2o{Fp7l ;}:"[B3$ 图15.场属性对话框 y/Nvts2!C 12) 键入以下值: f)*}L? 振幅:1.0 R*QL6t 相位:0.0 B-Fu/n 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 =:#$_qR 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 o6svSS 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 X, J.!:4` 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ~C[R%%Gu `33+OW 图16.输入场2D标签下的项目 %(n4`@ 15) 要返回布局窗口,请单击确定 K34y3i_ -B@jQg@
> 5. 选择输出数据文件 F[Peil+|` P 0,]Ud 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 b$VdTpz 步骤 操作 }/M ~ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 7 +? 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 {KODwP'~ EV]exYWB 图17.附加输出数据对话框 0PTB3- 2) 单击2D选项卡。 2)mKcUL- 3) 选择功率输入波导复选框。 }Z2Y>raA\ 自动选择归一化和输出类型。 =TyN"0@ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 hcM 0?= 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 fFiFc^ 另存为对话框出现(参见图18)。 L(}T-.,Slr T|oz_c\e 图18.另存为对话框 R1?g6. Mq 6) 键入文件名,然后单击保存。 p2tBF98 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 %#"uK:(N .lRO;D 6. 运行仿真 g_.BJ>Uv nuXaZRH 要运行仿真,请执行以下步骤。 b8T'DY;~ 步骤 操作 ,]Hn*\@p[c 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 Lv#DIQ8y 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 {5_*tV<I Hn:%(Rg=aW 图19.仿真参数对话框 H.Pts>3r( 2) 要开始模拟,请单击运行。 6`F_js.a 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 1G$kO90 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 !%]]lxi :aco$ZNH5 图20.提示框 FWPkvL 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 W0l|E&fj[ 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: >m%\SuXq 光场(2D或3D) HOXqIZN85 折射率(2D或3D) 7?B]X% 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 。 H@'Y>^z? 剖面图 { 5h6nYu 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。 N'|zPFkg 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。
03_tt7 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)。 L,Uqt, 9/q4]%` 图21.退出仿真对话框 eEupqOF*:W f`H}Y!W( 图22.仿真—光场—3D ...... 5ahAp]; !!dNp5h` 未完待续 wGAN"K:e 来源:讯技光电 Ewu 7tq Z
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