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图11.输入平面属性对话框 [yVcH3GcjI 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 f0g&=k{OD 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 6e;8\1^ 偏移量:2.0 X
iM{YZ`B 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 aq8mD^j -& 6) 单击输入场2D标签。 M \>5" ,0 7) 单击编辑。 to)Pl}9QkK 激活“输入场”对话框(参见图12)。 IXsOTBM J=ot&% 图12.输入场对话框 =A;79@bY = %wBC; 6H:EBj54? /!-ypIY
8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) o
Hrx$>W] osTin*T. 图13.波导窗口中的项目 {>l`P{{y 9) 单击添加。 Ls NJ3oy 所选择的波导移动到场下的窗口中。 g'V,K\TG 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 !}HT&N8[r }j,G)\g# 图14.场窗口中的项目 Wl3fR[@3Q 11) 单击编辑。 #4!6pMW(&7 “场属性”对话框出现(参见图15)。 RueL~$*6.~ 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 UbSD?Ew@35 G_?qY#"( 图15.场属性对话框 *JVJKqed 12) 键入以下值: Xj21:IMR 振幅:1.0 n/IDq$/P 相位:0.0 I)4NCjcCw 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 Fi"TY^-E; 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 7,3v,N| 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 n:YA4t7S 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。
)F:UkS RQ[6svfP 图16.输入场2D标签下的项目 ,YmTx 15) 要返回布局窗口,请单击确定 ; J8 25CE S;S_<GX 5. 选择输出数据文件 }C&kzJBEF ow,=M%x"0 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 L!kbDbqn 步骤 操作 O)G^VD s 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 u1(8a%ZC 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 D~ %h3HM a5%IjgQ&z 图17.附加输出数据对话框 F%
K}&3 2) 单击2D选项卡。 xr-v"- 3) 选择功率输入波导复选框。 z@J;sz 自动选择归一化和输出类型。 G-sA)WOF 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 ^ZO3:"t!w 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 AN-;*n<' 另存为对话框出现(参见图18)。 NeY,Of| 5}2XnM2 图18.另存为对话框 u\|Ys 6) 键入文件名,然后单击保存。 >zB0+l 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 j0[9Cj^%c MM4Eq>F/ 6. 运行仿真 !Ql&Ls I;Bci m; 要运行仿真,请执行以下步骤。 XRR`GBI 步骤 操作 Iw) 'Yyg 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 -m>ng
E~q 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 5*7
\Yjk? ;yg9{"O 图19.仿真参数对话框 9`sIE _%+ 2) 要开始模拟,请单击运行。 `1"Xj ^
YM 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 Zw"K69A) 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)。 *>p#/'_E [\e2 ID; 图20.提示框 `=cOTn52 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 ;]Bkw6o 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: 4PAuEM/z 光场(2D或3D) En/EQ\T@F 折射率(2D或3D) Og~3eL[1%C 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 。 6,;7iA] 剖面图 >0qe*4n|M 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。 ]pP [0S 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 DG"Z: ^`* 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)。 O<?z\yBtS^ knJoVo] 图21.退出仿真对话框 ygquQhf5 iZ-"l3)D 图22.仿真—光场—3D ...... Yn }Ivg |*WE@L5 未完待续 DQOEntw 来源:讯技光电 *(sFr E
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