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图11.输入平面属性对话框 O'"YJ, 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 Lc58lV= 5) 在“Z位置”下,键入以下值: F(J\ctha 偏移量:2.0 :uOZjEZi 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 &\JK%X.Jlt 6) 单击输入场2D标签。 iU.!oeR? 7) 单击编辑。 SCgyp( 激活“输入场”对话框(参见图12)。 KX0<j >_rzT9gX& 图12.输入场对话框 H0: iYHu
fn4= -0{T P]|J?$1K 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) x*NqA(r _Ngx$ 图13.波导窗口中的项目 += X).X0K 9) 单击添加。 3Cq6h;!# 所选择的波导移动到场下的窗口中。 h=uiC&B 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 |E46vup elN{7: 图14.场窗口中的项目 8dV.nO 11) 单击编辑。 6\; 4
4,3 “场属性”对话框出现(参见图15)。 }rO?5 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 5oVLv4Z9u pYYqGv^oa 图15.场属性对话框 qFV;n6&V 12) 键入以下值: SNQz8(O 振幅:1.0 <9Lv4`]GU5 相位:0.0 t#fs:A7P?} 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 ;b, -$A 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 hu bfK~ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 %4bO_vb<9 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 +P>Gy`D9 L~@ma(TV{K 图16.输入场2D标签下的项目 yd7lcb
[ 15) 要返回布局窗口,请单击确定 \4[c}l jlYD~) 5. 选择输出数据文件 Gg
7WmL Fpy6"Z?z 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 eXj\DjttG} 步骤 操作 ]jHh7> D 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 ZA*b9W 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 9oZ}
h& 8QkWgd7y 图17.附加输出数据对话框 )e4WAlg8c 2) 单击2D选项卡。 tQNk=}VR7r 3) 选择功率输入波导复选框。 bYwI==3 自动选择归一化和输出类型。 .8u$z`j 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 *(?U 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 ]_^"|RJ 另存为对话框出现(参见图18)。 hQgk.$g :FX'[7;p 图18.另存为对话框 e%P+KX 6) 键入文件名,然后单击保存。 r;&]?9)W0 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 3q~":bpAp Q3<bC6$r 6. 运行仿真 Y9IJ t9Enk!@ 要运行仿真,请执行以下步骤。 ikEWY_1Y 步骤 操作 ua]\xBWx 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 7Y-FUZ.`> 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 /|4Q9= W~XV 图19.仿真参数对话框 blKDQ~T2 2) 要开始模拟,请单击运行。 ^kCk^D-Gz 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 oj,HJH+ 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)。 Uv
@!i0W e.)yV'%L 图20.提示框 J8sJ~FnUj 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 KKeb ioW 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: Bi9
N 光场(2D或3D) 9TYw@o5V 折射率(2D或3D) >< <$ 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 。 f7EIDFX>pt 剖面图 8Pr&F 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。 ?6gDbE% 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 A%NK0j$;} 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)。 8{}Pj fWtb mUq 图21.退出仿真对话框 I3}HNGvU H{ n>KZ]\ 图22.仿真—光场—3D ...... Mr5('9% _Ewy^;S%L 未完待续 !#,- 来源:讯技光电 B|]t\(~$[
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