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图11.输入平面属性对话框 J$F
1sy 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 iH<:wLY&J 5) 在“Z位置”下,键入以下值: ~2PD%+e7] 偏移量:2.0 y-6k<RN 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 `$*I%oT; 6) 单击输入场2D标签。 ^hr^f;N 7) 单击编辑。 Sg 激活“输入场”对话框(参见图12)。 "4NcszEN wXZ"}uT<} 图12.输入场对话框 ~_6~Fi Rsd~t_a1 ~Ap.#VIc' akATwSrU 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) a> qB
k}) JN)@bP 图13.波导窗口中的项目 PvF3a`&r 9) 单击添加。 ?*cr|G$r[ 所选择的波导移动到场下的窗口中。 WVyk?SBw 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 L|ZxB7xk C$WUg<kcK' 图14.场窗口中的项目 Nk?eVJ) 11) 单击编辑。 /|Z_Dy “场属性”对话框出现(参见图15)。 2>TOCBB" 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 H c,e&R lt08
E2p9 图15.场属性对话框 u#!QIQW 12) 键入以下值: .3>`y L 振幅:1.0 "QSmxr 相位:0.0 XX&4OV,^%D 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 StLFq6BO 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 =Ot|d #_ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 OD[q
u 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 D[/h7Ha .ni<' 图16.输入场2D标签下的项目 *I]/ [d 15) 要返回布局窗口,请单击确定 tE'^O<
K BK 3oNDy 5. 选择输出数据文件 #1fL2nlP*E &A}hx\_T 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 =$mPReA3v 步骤 操作 UOIB}ut
V 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 y'L7o
V?L9 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 q7z`oK5 Ls<^z@I 图17.附加输出数据对话框 {ooztC 2) 单击2D选项卡。 H46N!{<;@ 3) 选择功率输入波导复选框。 6}l[%8 自动选择归一化和输出类型。 !,lk>j.V 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 HTz5LAe~b7 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 hk+8s\%- 另存为对话框出现(参见图18)。 H #Hhi<2 9$k0 图18.另存为对话框 [[$dPa9 6) 键入文件名,然后单击保存。 uwl_TDc>% 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 %lq[,6?>5 7+9o<j@@o 6. 运行仿真 IJ]rVty bog3=Ig- 要运行仿真,请执行以下步骤。 ^'\JI 步骤 操作
5'\detV_ 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 7F2 WmMS 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 C19}Y4r: %u}#|+8} 图19.仿真参数对话框 j)ME%17 2) 要开始模拟,请单击运行。 F[(ocxQZ3 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 .^dtdFZ8, 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 71n3d~!O> ]!q>@b 图20.提示框 EDT9O 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 GXaPfC0-y 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: hCBre5 光场(2D或3D) 40%fOu,u` 折射率(2D或3D) p$=Z0p4%LL 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 。 |yl,7m/B-G 剖面图 ?;VsA>PV 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。 iGPrWe@. 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 WEYZ(a| 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)。 &@K6;T FI,K 0sO/| 图21.退出仿真对话框 nW)?cQ
I ZIN1y;dJ 图22.仿真—光场—3D ...... /!?b&N/d) EXMW, 未完待续 kXV;J$1 来源:讯技光电 ~R&rQJJeJ
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