图11.输入平面属性对话框 /hpY f]t
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 t Cw<Ip 5) 在“Z位置”下,键入以下值: bAdn & 偏移量:2.0 K>
%Tq 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 +<'Ev~ 6) 单击输入场2D标签。 LmRy1T,act 7) 单击编辑。 2"COP> 激活“输入场”对话框(参见图12)。 )Fc%+TpKi Ih@61>X.o* 图12.输入场对话框
H
h4WMZJG n#mA/H;wV X
enE^e+9 }?lrU.@zg 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) E!;SL|lj. ] ;KJ6 图13.波导窗口中的项目 =-tw5],
L
9) 单击添加。 pD(j'[ 所选择的波导移动到场下的窗口中。 b}\N;D.{ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 n*o-Lo+Fe. O8^A5,2@3> 图14.场窗口中的项目 4d"r^y'
11) 单击编辑。 /pm]BC “场属性”对话框出现(参见图15)。 \TIT:1 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 }#3V+X 5CuuG<0 图15.场属性对话框 /Jta^Bj
12) 键入以下值: uMUBh 80,L 振幅:1.0 lVd^
^T*fh 相位:0.0 rUTcpGH 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 oL-]3TY~ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 vx\r!] 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 `Nv=B1 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ysJQb~2q ?yZ+D z\ 图16.输入场2D标签下的项目 $': E\*ICb
15) 要返回布局窗口,请单击确定
>/{@C #:jHp44J 5. 选择输出数据文件 [v7F1@6b
]E7F/O/. 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 p5Z"|\ 步骤 操作 _> f`!PlB| 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 ksc;X$f&4 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 svsq g{9z LU
\i0|i| 图17.附加输出数据对话框 d^@ dzNv
2) 单击2D选项卡。 j_/>A=OD 3) 选择功率输入波导复选框。 F7A=GF' 自动选择归一化和输出类型。 |rY1US)S 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 y?rPlA_ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 @_-hk|Nl@ 另存为对话框出现(参见图18)。 C7XxFh wYdb*"R 图18.另存为对话框 ,ly\Ka?zO
6) 键入文件名,然后单击保存。 UG'Q]S#! 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 7z/|\D_{ Az9?Ra;U 6. 运行仿真 67VL@ ]
V n7*JS 要运行仿真,请执行以下步骤。 1=r#d-\tR 步骤 操作 -]L6= 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 :C7_Jp*Qv 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 grS:j+_M2m j -0z5|*KE 图19.仿真参数对话框 81](T<
2) 要开始模拟,请单击运行。 H6kR)~zhf 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 <x@}01~ 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)。 |_LU~ 7./ Q8C_9r/:N> 图20.提示框 O&vVv _zh
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 J\/cCW-rF 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: 4<9=5 q] 光场(2D或3D) b $'FvZbk 折射率(2D或3D) +GG9^:<yr 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 。 jDKO}
bQ 剖面图 RtGWG*v4] 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。 1Y/s%L 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 a<@1-j< 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)。 zxJ]"N m/Oh\KlIl 图21.退出仿真对话框
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C.~,qmOP 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 N|1M1EBOu> 来源:讯技光电 ,">]`|?