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图11.输入平面属性对话框 4rXjso| 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 EPO*{bN7O 5) 在“Z位置”下,键入以下值: TNgf96)
y 偏移量:2.0 vm,/?]P 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 N=4`jy = 6) 单击输入场2D标签。 E1'|
;}/ 7) 单击编辑。 7,vvL8\NHu 激活“输入场”对话框(参见图12)。 Wk3R6
V 2@!Ou $W 图12.输入场对话框 !{On_>`, t4HDt\}&k~ IC5[:UZ5] @log=^ 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) #fT1\1[] 8&d s 图13.波导窗口中的项目 BEU^,r3z 9) 单击添加。 Y<1]{4Wt 所选择的波导移动到场下的窗口中。 c:;m BS>~ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 bD*z"e <\0+*`">g 图14.场窗口中的项目 fMg3 11) 单击编辑。 mC-'z “场属性”对话框出现(参见图15)。 lawjGI 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 6:PQkr y]9PLch]vZ 图15.场属性对话框 v-^7oai 12) 键入以下值: ChVur{jR 振幅:1.0 z>n<+tso 相位:0.0 i,k.#Vx[m 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 gW0{s[}T 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 Y@&1[Z 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 ]U9f4ODt 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 vsFRWpq ,gdf7&r 图16.输入场2D标签下的项目 (t^&L 15) 要返回布局窗口,请单击确定 `EFPY$9`D H2EKr#(
5. 选择输出数据文件 Y$tgz) {'(1c)q> 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 A4C4xts]N 步骤 操作 ,B^NH7A: 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 | dLA D4% 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 /3]b!lFZZ g 0=Q>TzY 图17.附加输出数据对话框 G/cE2nD 2) 单击2D选项卡。 ^;KL` 3) 选择功率输入波导复选框。 ~c;D@.e\ 自动选择归一化和输出类型。 *F ya
qJ) 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 EUVB>%P 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 #zRT 另存为对话框出现(参见图18)。 tA,#!Z0 M@R_t(&= 图18.另存为对话框 9lT6fW`v1Q 6) 键入文件名,然后单击保存。 ;JNI$DR 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 k3:8T#N>!O vocXk_ 6. 运行仿真 yP&SA+ jsXj9:X I 要运行仿真,请执行以下步骤。 4 nIs+ 步骤 操作 $}9.4`F> 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 wK0= I\WN9 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 E`^?2dv+/ =K#12TRf 图19.仿真参数对话框 |l*#pN&L 2) 要开始模拟,请单击运行。 oH[4<K> 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 xlJ8n+ 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)。 h` 1{tu ^CZ)!3qd1 图20.提示框 l7g<
$3 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 /^BaQeH?R 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: !A5UT- 光场(2D或3D) L `7~~ 折射率(2D或3D) !!WSGZUR 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 2E@ ! 剖面图 cqr4P`Oj 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 - %ul9} . 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 dWg09 sx 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 xj1FCT2 EQ;,b4k?&g 图21.退出仿真对话框 im}= _~^JRC[q 图22.仿真—光场—3D ...... ka3(sctZ5 W~TT`%[ 未完待续 'dnTu@mUT 来源:讯技光电 (l|:$%[0
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