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图11.输入平面属性对话框 ==Bxv:6 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 zOA2chy4 5) 在“Z位置”下,键入以下值: R]"3^k* 偏移量:2.0 &KVXU0F^z 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 0p1~!X=I 6) 单击输入场2D标签。 E*{_=pX 7) 单击编辑。 L3y`*&e> 激活“输入场”对话框(参见图12)。 9hdz<eFL HiTj-O 图12.输入场对话框 s.XLC43Rs @]X5g8h +~eybm; 29r (Y 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) (5Sv$Xt V25u_R`{ 图13.波导窗口中的项目 o1)8?h 9) 单击添加。 C!6d`| 所选择的波导移动到场下的窗口中。 :V^|}C# 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 n0tVAH'> A,]%*kg2 图14.场窗口中的项目 Z$:iq 11) 单击编辑。 GNab\M. “场属性”对话框出现(参见图15)。 T9&bY>f? 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 JFh_3r' <^fvTb &* 图15.场属性对话框 o6A1;e 12) 键入以下值: Bf{c4YiF 振幅:1.0 ZCz#B2Sf8 相位:0.0 &M*f4PeXb 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 eD?f|bif 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 :XeRc"m< 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 (I\qTfN4 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 qotWWe# jC_m0Iwc 图16.输入场2D标签下的项目 klSA Y 15) 要返回布局窗口,请单击确定 vbSycZ2M7 Pj{Y 5. 选择输出数据文件 Rxk0^d:sNi ?<6yKxn 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 >
,;<Bz|X 步骤 操作 H/N4tWk" 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 go
B'C 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 pT'jX^BU -mY,nMDb 图17.附加输出数据对话框 @tg4rl 2) 单击2D选项卡。 `$i/f(t6` 3) 选择功率输入波导复选框。 sX,S]:X 自动选择归一化和输出类型。 _FtsO<p)" 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 >m#bj^F\ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 *5d6Q 另存为对话框出现(参见图18)。 K410.o/=- _q=ua;I& 图18.另存为对话框 YG
J)_y 6) 键入文件名,然后单击保存。 NNw0
G& 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 l" +q&3Zx `PS>"-AY2 6. 运行仿真 /nB|Fo_&Q ?z0N-A2C2 要运行仿真,请执行以下步骤。 lL"ANlX-P 步骤 操作 oUx%ra{ 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 SkyX\& 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 G-eSHv MZ"|Jn 图19.仿真参数对话框 ,v_NrX=f? 2) 要开始模拟,请单击运行。 M3Oqto<8" 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 ch]{=61 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)。 Cxra(!& |(3"_ 图20.提示框 uS7kkzt-x 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 yoG*c%3V? 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: BV=~!tsl 光场(2D或3D) 'b:e8m 折射率(2D或3D)
]Gf`nJDV 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 。 cUC!'+L 剖面图 .X34[AXd 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。 MIdViS.g 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。
()e|BFL . 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)。 #eIFRNRb) ZY=a[K 图21.退出仿真对话框 Cf>(,rt}; -; *lcY* 图22.仿真—光场—3D ...... -{A*`.[v 58P[EMhL 未完待续 VG|FjD 来源:讯技光电 A\<W x/
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