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图11.输入平面属性对话框 X,y$!2QI 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 i^QcW!X& 5) 在“Z位置”下,键入以下值: |9_e2OwH 偏移量:2.0 DcOu=Y> 1 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 k?S-peyRO 6) 单击输入场2D标签。 6?,r d 7) 单击编辑。 dDm<'30?*v 激活“输入场”对话框(参见图12)。 ?C $_?Qi Pv0+`>): 图12.输入场对话框 ~4 \bR ,9A[o`b l;|1C[V As)-a5! 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) MaMs( }>0UaK 图13.波导窗口中的项目 P}VD}lEyO 9) 单击添加。 ]\_4r)cN<n 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ~V./*CQ\c 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 ;c;;cJc! P,># 图14.场窗口中的项目 kXOlZC 11) 单击编辑。 eA+6-'qN “场属性”对话框出现(参见图15)。 |J6CH87> 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 [e*8hbS G7),!Qol 图15.场属性对话框 M~"K@g=Wr 12) 键入以下值: xknP
`T 振幅:1.0 z!F?#L5 相位:0.0 JgxOxZS`@ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 J7l1- 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 TI*uNS;- 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 n=yFw\w' 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ChBZGuO: 7,(:vjIXd 图16.输入场2D标签下的项目 F-ijGGL# 15) 要返回布局窗口,请单击确定 y\@XW*_? "1l d4/ 5. 选择输出数据文件 g!K(xhEO icnp^2P 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 a"ht\v}1 步骤 操作 \.*aC) 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 Uq[NOJC 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 $Itehy C"YM"9JSJ 图17.附加输出数据对话框 PVU(RJ 2) 单击2D选项卡。 g.,IQ4o 3) 选择功率输入波导复选框。 jt;,7Ek 自动选择归一化和输出类型。 9cj:'KG)! 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 RE*SdazY? 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 yuhSP{pv' 另存为对话框出现(参见图18)。 Z$+0gm\Cnw J.*dA j 图18.另存为对话框 5$jKw\FF= 6) 键入文件名,然后单击保存。 //AS44^IS 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 ;up89a-,9 4wK!)Pwq 6. 运行仿真 e&wWlB![ N.3M~0M*
要运行仿真,请执行以下步骤。 \E0Uj>9+[ 步骤 操作 OHH wcJ 7N 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 )TV'eq 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 zs7K :OlkA :;]6\/ky 图19.仿真参数对话框
4INO . 2) 要开始模拟,请单击运行。 ku?i[Th 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 $%sOL(
r 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)。 8wwD\1pLS 5]gd,&^?> 图20.提示框 Nno*X9>~ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 +]Ydf^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: Au:Q4x. 光场(2D或3D) ,qt9S0QS 折射率(2D或3D) VBsS1!g 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 。 K~C*4H:9 剖面图 y<.1+TG 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。 7X1T9'jI2 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 rHh<_5-/> 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)。 k%JwS_F $\{@wL 图21.退出仿真对话框 >H?8?a D V[Auw3) 图22.仿真—光场—3D ...... vBKBMnSd mmEr2\L 未完待续 `0Qzu\gRb 来源:讯技光电 ?r#e
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