图11.输入平面属性对话框 /g2( <
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 'E+Ty(ED5 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 0V
,R|Ln 偏移量:2.0 E[HXbj" 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 0XFJ/ 6) 单击输入场2D标签。 t8 g^W K 7) 单击编辑。 \D>vdn"Lx 激活“输入场”对话框(参见图12)。 Y~( #_K .T?9-`I9 图12.输入场对话框
!vHUe*1a{ c?5e| dZz qQ[&FjTO` x|n2,3% 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) w;}pebL: -qz; 图13.波导窗口中的项目 Am&/K\O
9) 单击添加。 sG*1 ? 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ^yg`U( 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 =8[4gM+ :Lqz` 图14.场窗口中的项目 '}4LHB;:
11) 单击编辑。 '0D2e “场属性”对话框出现(参见图15)。 %YLdie6c 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。
bz'V50 L}lOA,EF 图15.场属性对话框 V|xKvH
12) 键入以下值: :$j6 振幅:1.0 /PF X1hSu 相位:0.0 U`sybtuBP' 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 H Yt&MK 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 x0B|CO 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 =7pLU+ u 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 vQ"EI1=7Z o^%4w>| 图16.输入场2D标签下的项目 k/hE68<6i
15) 要返回布局窗口,请单击确定 VqV6)6 i&\N_PUm[ 5. 选择输出数据文件 >7.
$=y8b
J(F]?H 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 9MA/nybI 步骤 操作 cN_e0;*Ua 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 k]W~_ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 91|=D
\8aE fl>*>)6pm 图17.附加输出数据对话框 rld4uy}m
2) 单击2D选项卡。 pH5"g"e1 3) 选择功率输入波导复选框。 FC+K2Yf1=0 自动选择归一化和输出类型。 =FUORj\O 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 =o]V!MW 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 MB;<F 另存为对话框出现(参见图18)。 Z'p7I}-qr 7c$;-O 图18.另存为对话框 JVE]Qb_
6) 键入文件名,然后单击保存。 pv8"E?9,k 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 Ag
QR"Nu6 ;Q>(%"z}; 6. 运行仿真 i2`i5&*
[Dd?c,5AD 要运行仿真,请执行以下步骤。 .PBma/w
W 步骤 操作 M6U/.
n 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 }
_Yk.@J5 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 1"{3v@yi 3Qmok@4e) 图19.仿真参数对话框 /~*U'.V
2) 要开始模拟,请单击运行。 lSU&Yqx 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 u|h>z|4lJj 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)。 Ym6zNb8
bQ ]Ija,C!# 图20.提示框 KY$6=/?U_
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 i)=!U>B_0 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: #"% ]1={b 光场(2D或3D) jz(}P8 折射率(2D或3D) !Ziq^o. 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 Z[:fqvXQ 剖面图 E`%Ewt$Z 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]P6t 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 qg?O+-+ 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_WFSF^ ]p>6r*/nw 图21.退出仿真对话框
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c!"&E\F 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 oyV@BHJO@ 来源:讯技光电 (@Q@B%!!K