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图11.输入平面属性对话框 ddQ+EY@! 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 $d<NN2 5) 在“Z位置”下,键入以下值: Kg%9&l 偏移量:2.0 X1#Ar) 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 eHr0], 6) 单击输入场2D标签。 ZHTi4JY 7) 单击编辑。 <6UXk[y 激活“输入场”对话框(参见图12)。 [)"\Aq =gVMt 图12.输入场对话框 j
iKHx_9P Xm#W}Y' ZJDV'mC} g5y+F]'I 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) +|/0sPW( 0qS/>u* 图13.波导窗口中的项目 Ci`o;KVj 9) 单击添加。 Oiib2Ov 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ?%,LZw^[ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 KA2>[x2 =u2 z3$ 图14.场窗口中的项目 9pLe8D 11) 单击编辑。 r#zcl)rbU “场属性”对话框出现(参见图15)。 sxT&T=7 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 o GuAF q @2E52$zu 图15.场属性对话框 FX!KX/OE) 12) 键入以下值: tVG;A&\,6 振幅:1.0 5}%R 相位:0.0 9&sb,^4 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 z|pt)Xl 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 OBWb0t5H? 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 i:s= 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 wV )\M]@ Im6gWDdq@6 图16.输入场2D标签下的项目 )U~|QdZ 15) 要返回布局窗口,请单击确定 pS$9mzY }u8(7 5. 选择输出数据文件 ,5W7a 6{6hz8 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 ;"M6}5dQ4 步骤 操作 Y_CYx 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 k'8tcXs 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 w[X-Q+7p(t k]p|kutQCy 图17.附加输出数据对话框 >haihT 2) 单击2D选项卡。 2E1`r@L 3) 选择功率输入波导复选框。 J%?5d:iN+ 自动选择归一化和输出类型。 }uma<b 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 I8XP`Ccq 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。
E0!d c 另存为对话框出现(参见图18)。 )K[\j?
,sitO y}ks 图18.另存为对话框 A:m+v{*`4 6) 键入文件名,然后单击保存。 G2|jS@L# 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 xt}.0dC!/% ]W;6gmV 6. 运行仿真 %,WH*") q8P&rMwy 要运行仿真,请执行以下步骤。 e|oMbTZ5m 步骤 操作 UOb`@# 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 #G#gc`S-, 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 wG49|!l6T *H!BThft4 图19.仿真参数对话框 GST#b6S 2) 要开始模拟,请单击运行。 >B6*`3v 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 3YMqp~4 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 hJ(vDv% JU17]gQ 图20.提示框 Qs\a&Q=0H 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 ^=eC1bQA 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: vCP[7KhGj 光场(2D或3D) +j{Cfv$do 折射率(2D或3D) -6+7&.A+ 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 。 &{e ]S!D 剖面图 TVNgj.`+u! 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。 JuSS(dJw 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 WkXgz6 P 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)。 x|m9?[
!_ t,r]22I,` 图21.退出仿真对话框 [2-n*a(q KRL.TLgq) 图22.仿真—光场—3D ...... ?Kgb-bXB -gvfz&Lz 未完待续 :|n[z jK/S 来源:讯技光电 9)7$U QY
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