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图11.输入平面属性对话框 `iixq9xi 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 Cnh|D^{s 5) 在“Z位置”下,键入以下值: /p`&;/V| 偏移量:2.0 JSVeU54T^< 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 vs9?+3 6) 单击输入场2D标签。 d,#.E@Po 7) 单击编辑。 n'w,n1z7 激活“输入场”对话框(参见图12)。 [/9(NUf f=:.BR{ 图12.输入场对话框 <e"J4gZf& MWwJzVL8 D guB ';YgG<u 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) oN,s.Of M}FWBs'*| 图13.波导窗口中的项目 {w5Z7s0 9) 单击添加。 .[pUuVq] 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ,@CfVQz 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 EA0iYzV
ZXXiL#^ 图14.场窗口中的项目 \ aKd5@ 11) 单击编辑。 3VO:+mT “场属性”对话框出现(参见图15)。 <0j{ $. 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 F?]N8W 7sV/_3H+ 图15.场属性对话框 X>,A 12) 键入以下值: #+jUhxq 振幅:1.0 MOZu.NmO 相位:0.0 y:so
L:(F 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 x-Z^Q C 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 VWa|Y@Dc] 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 L(o#4YH}>J 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 5P+YK\~ wh6&>m#r 图16.输入场2D标签下的项目 A~71i& 15) 要返回布局窗口,请单击确定 ;h=S7M9. 2P}I'4C- 5. 选择输出数据文件 _Z#eS/,O@ uw_?O[ZA[ 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 aqL<v94wX 步骤 操作 )/Y~6A9> 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 '`o[+. 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 WYO\'W /~hbOs/
L 图17.附加输出数据对话框 (V9h2g&8L 2) 单击2D选项卡。 [b1hC ~I; 3) 选择功率输入波导复选框。 htHv& 自动选择归一化和输出类型。 ,U=E[X=H 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 c E76L%O 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 2ksA.,UB^9 另存为对话框出现(参见图18)。 h6QWH 6VR[)T% 图18.另存为对话框 2%YXc|gGT 6) 键入文件名,然后单击保存。 [x_s/"Md; 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 #v/ry)2Y= oyvtZ/@ 6. 运行仿真 h$&rE@N| l2/@<0P 要运行仿真,请执行以下步骤。 P(_(w
9 步骤 操作 -Enbcz(B 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 VkXn8J 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 q$ >_WF#|| WOb8"*OM 图19.仿真参数对话框 Wem?{kx0 2) 要开始模拟,请单击运行。 lU$X4JBzS 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 !%62Phai 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)。 I#c(J W-Of[X{< 图20.提示框 B9W/bJ6% 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 C'<'7g4 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: )E~mJln 光场(2D或3D) lC{L6&T 折射率(2D或3D) /Sj_y*x1e 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 。 B1,?{Ur 剖面图 *`.LA@bHU 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。 cG(0q[ 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 x!+Z{ x 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)。 *1,=qRjL DpNX66O 图21.退出仿真对话框 I~k=3,7< swt\Ru6, 图22.仿真—光场—3D ...... ybYXD? sH@ &* 未完待续 UzJ!Y / 5 来源:讯技光电 Zh? V,39
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