图11.输入平面属性对话框 ]*j>yj.Y'~
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 KIn^,d0H 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 5Zs"CDU 偏移量:2.0 A}C&WT~ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 -aG( Yx 6) 单击输入场2D标签。 }#zE`IT 7) 单击编辑。 ?"+'OOqik 激活“输入场”对话框(参见图12)。 nkHr(tF
7 0uzis09 图12.输入场对话框
~6U@*Svk p9R`hgx "Nd$sZk= yGgHd=? 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) a1ZGMQq! 1pXAPTV 图13.波导窗口中的项目 WzgzI/
9) 单击添加。 deaxb8'7 所选择的波导移动到场下的窗口中。 X^% I 3 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 #@BM1BpQ :d/Z&LXD 图14.场窗口中的项目 ]w%7/N0R
11) 单击编辑。 V)R-w` “场属性”对话框出现(参见图15)。 \ ^EjE 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 M7yJ2u <Ty Bx
E1Ky8@A 图15.场属性对话框 Bp^>R`,
12) 键入以下值: ;knSn$ 振幅:1.0 ;Iw'TF 相位:0.0 *[
Wh9 ,H 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 ~J)4 (411 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 ( NjX?^ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 v7O{8K+ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 [KWF7GQi fouy?? 图16.输入场2D标签下的项目 aEXV^5;,pJ
15) 要返回布局窗口,请单击确定 ] 5P{* WSDNTfpI 5. 选择输出数据文件 f:7Y
(n"M) 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 "$0f.FO:i 步骤 操作 kKE2~ q 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 XF\`stEnb 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 Aplqxvth ./#K@V1 图17.附加输出数据对话框 `<HY$PAe
2) 单击2D选项卡。 Btpx[T 3) 选择功率输入波导复选框。 i=o>Bl@f 自动选择归一化和输出类型。 &o4L;A#& 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 1b6gTfU 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 ui9gt"qS` 另存为对话框出现(参见图18)。 A
,LAA$ b4%IyJr 图18.另存为对话框 fbw{)SZ
6) 键入文件名,然后单击保存。 wO8^|Yf 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 +Ya-h~7;g# A*E4hop[ 6. 运行仿真 MM'<uy
-2
tZ 要运行仿真,请执行以下步骤。 CdZ;ZR 步骤 操作 d_5h6Cz4 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 TlBLG.-^ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 ^D.B^BR B|, 6m 3. 图19.仿真参数对话框 {B\.8)&8
2) 要开始模拟,请单击运行。 gmLw. |- 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 [&{"1Z 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)。 WM@uxe, `=-}S+ 图20.提示框 ;"Ot\:0
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 ,R^Pk6m> 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: U4N
S.`V 光场(2D或3D) Do_L 折射率(2D或3D) //LXbP3/ 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 。 >F-J}P 剖面图 ^<% w'*gR 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。 :A[bqRqe 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 n]j(tP 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)。 RhQOl9 G^2"\4R]p 图21.退出仿真对话框
(|6qN
vG\Wr.h0!= 图22.仿真—光场—3D
...... yS3x))
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未完待续 uq 6T|Zm 来源:讯技光电 omRd'\ RO