图11.输入平面属性对话框 H
kSL5@
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 9y;y7i{>? 5) 在“Z位置”下,键入以下值: `~0P[>|+ 偏移量:2.0 p EY>A_F 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 Jm%mm SYK 6) 单击输入场2D标签。 |x*{fXdMhr 7) 单击编辑。 {WIY8B'c 激活“输入场”对话框(参见图12)。 VPdwSW[eM 9=H}yiJz 图12.输入场对话框
CG CQa0 U2VV[e)Z! `!] R!T@C o; 6fvn 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) 0T 1HQ }7-7t{G 图13.波导窗口中的项目 56"#Syj
9) 单击添加。 fm[_@L%
x 所选择的波导移动到场下的窗口中。 zoJ_=- *s 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 Nvi Fq 0`V3s]%iu 图14.场窗口中的项目 Ng?apaIi@~
11) 单击编辑。 Sb'N]; “场属性”对话框出现(参见图15)。 m*\B2\2gJ 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 q;CayN'I +SAk:3.#CV 图15.场属性对话框 ~?2rGE
12) 键入以下值: xX[?L9RGz 振幅:1.0 Y>xi|TWN 相位:0.0 71JM
[2 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 I93 ~8wQ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 X!HDj< 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 A Z]P+v 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 }DJ|9D^yf vsu@PuqH 图16.输入场2D标签下的项目 AD~~e%
s=
15) 要返回布局窗口,请单击确定 3Gc ,I:\ ^fFtI?.6jI 5. 选择输出数据文件 C}n[?R
6F@zCv"w 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 |De!ti 步骤 操作 sI^@A=.@ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 #> 7')G
出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 IlcNT_
5a8 UOn! Y@ 图17.附加输出数据对话框 <$RS*n
2) 单击2D选项卡。 b*btkaVue 3) 选择功率输入波导复选框。 C/{nr-V3u 自动选择归一化和输出类型。 @SKO~?7T 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 83{x"G3> 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 ,`ZPtnH+ 另存为对话框出现(参见图18)。 X{5v?4wI S4#A#a2J 图18.另存为对话框 1mT|o_K{ T
6) 键入文件名,然后单击保存。 l9M#]*{ 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 "[%;B0J ${jA+L<J 6. 运行仿真 p2pTs&}S
A8_\2'b 要运行仿真,请执行以下步骤。 NmH}"ndv+ 步骤 操作 A6@+gP< 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 WE+sFaKq- 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 Qh)|FQ[s$r o|rGy5 图19.仿真参数对话框 :pA=V
2) 要开始模拟,请单击运行。 7bgnZ]r8t 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 G ;PbTsW 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)。 "7Toc4 btUUZ"q< 图20.提示框 }V1DyLg:
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 hN>('S-cq 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: IgzCh 光场(2D或3D) %f_)<NP9= 折射率(2D或3D) LV}UBao5n 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 。 m NUN6qVP~ 剖面图 <Z\MZ&{k{* 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。 '0'"k2"vC 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 "@c';".| 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)。 ef;&Y>/ r6O7&Me< 图21.退出仿真对话框
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k#8S`W8^ 图22.仿真—光场—3D
...... ~)!V8
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未完待续 eZ8Y"i\!y 来源:讯技光电 /tI d#/Y