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图11.输入平面属性对话框 M?/jkc.8H 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 V#jWege 5) 在“Z位置”下,键入以下值: ?h!i0Rsm 偏移量:2.0 LOTP*Syjf 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。
=~I-]4 6) 单击输入场2D标签。 lHZU iB 7) 单击编辑。 M3~K,$@ 激活“输入场”对话框(参见图12)。 mYc.x S1U@UC 图12.输入场对话框 x2QIPUlf cJgBI(S5 f7I{WfZ\P RaTH\>n 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) GQ_p-/p
R ,E|m. 图13.波导窗口中的项目 $'pNp
B#vH 9) 单击添加。 kPjd_8z2n 所选择的波导移动到场下的窗口中。 p!/[K6u 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 <A9y9|>o w{dIFvQ"$ 图14.场窗口中的项目 M _LXg% 11) 单击编辑。 v2,%K`pAU “场属性”对话框出现(参见图15)。 .`CZUKG 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 6'W [{gzl zS< jd~ 图15.场属性对话框 CDi<<, 12) 键入以下值:
8L*GE 振幅:1.0 dSCzx
.c 相位:0.0 0 'Vg6E]/ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 A^2L~g[^Q 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 I-agZag% 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 3zT_^;:L 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 .q][? mW3
oQ=>'w 图16.输入场2D标签下的项目 B??J@+Nf 15) 要返回布局窗口,请单击确定 ""svDfy$ gGMWr.!
8 5. 选择输出数据文件 ,p;_\\< $0^P0RAH 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 @u._"/K 步骤 操作 D=TL>T.bf 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 iBudmT8 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 ~m*,mz L_em') 图17.附加输出数据对话框 E|:!Q8"%w 2) 单击2D选项卡。 hO[3 Z^X 3) 选择功率输入波导复选框。 !AJ]j|@VBd 自动选择归一化和输出类型。
,YhwpkL 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 [\R>Xcu> 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 %PJhy 2 另存为对话框出现(参见图18)。 f f 7( [Vdz^_@Y 图18.另存为对话框 oVCmI"' 6) 键入文件名,然后单击保存。 *V(Fn-6( 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 j8 C8X$ EC<b3 6. 运行仿真 yg]2erR >"3>fche 要运行仿真,请执行以下步骤。 *5,c Rz 步骤 操作 IF*&%pB 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 <5@PWrU?[[ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 `P@- %T _{~]/k 图19.仿真参数对话框 3z;_KmM 2) 要开始模拟,请单击运行。 @U -$dw'4 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 s~26 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)。 p4VSma_( ~YCuO0t 图20.提示框 -v?hqWMp# 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 [&Hkn5yq 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: z1,tJH0 光场(2D或3D) mCKk*5ws5" 折射率(2D或3D) 5(&xNT-n8 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 。 }jF+`!*! 剖面图 GJ'spgz 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。 3kmeD". 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 ^Jp*B; 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/^;@5\
+f4W"t 图21.退出仿真对话框 pJ,@Y> wHsB,2H 图22.仿真—光场—3D ...... %IBL0NQT LZ*R[ 未完待续 |Y_
- 来源:讯技光电 jJwkuh8R
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