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图11.输入平面属性对话框 n=q76W\ 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 5mR 1@ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 0"SU_jQzv 偏移量:2.0 fV~[;e;U. 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 6L~n.5B~o 6) 单击输入场2D标签。 ?q [T 7) 单击编辑。 TcoB,Kdce 激活“输入场”对话框(参见图12)。 cz$2R 7j{?aza 图12.输入场对话框 19] E 5'AI }-2|XD%] s#GLJl\E_P l+b~KU7~l 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) {4PwLCy rmOj 图13.波导窗口中的项目 ;F Eqe49 9) 单击添加。 z@j8lv2j1 所选择的波导移动到场下的窗口中。 [N'h%1]\ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 VtohL+ 1
TXioDs=_ 图14.场窗口中的项目 Xwtqi@zlE 11) 单击编辑。 2A!FDr~cdT “场属性”对话框出现(参见图15)。 H"F29Pu2 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 .S4u- 4&iCht
= 图15.场属性对话框 }GIt!PG 12) 键入以下值: 2Z%O7V~u 振幅:1.0 S|}L &A 相位:0.0 d"Y{UE 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 c*M}N?|6 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 Bbp|!+KP{( 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 3$JoDL(Z 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 D&zle~" J >R=|Wo`Ri 图16.输入场2D标签下的项目 W{aY}` 15) 要返回布局窗口,请单击确定 #A.@i+Zv ?@8[e9lLD 5. 选择输出数据文件 `y0FY&y= 048kPXm` 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 _vZOZKS+ 步骤 操作 )`}:8y? 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 PI<vxjOK` 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 I}Q2Vu< XfmwVjy 图17.附加输出数据对话框 rM"l@3hP 2) 单击2D选项卡。 +/\6=).\ 3) 选择功率输入波导复选框。 -{A<.a3P}= 自动选择归一化和输出类型。 S
tyfB 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 L0]_X#s># 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 2"~8Z(0 另存为对话框出现(参见图18)。 et+0FF
, Y^]rMK/; 图18.另存为对话框 h7@6T+#WoT 6) 键入文件名,然后单击保存。 NuI9iU 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 E)3NxmM# mBC+6(5V 6. 运行仿真 ?1".;foZ 2+O'9F_v 要运行仿真,请执行以下步骤。 ,[;G|et 步骤 操作 uIrG* K 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 U;I9 bK8 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 0(btA~'* JN6B~ZNf 图19.仿真参数对话框 @|)Z"m7 2) 要开始模拟,请单击运行。 ^W@5TkkBQq 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 Ct|A:/z( 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)。 5:Uso{ F<w/PMb 图20.提示框 y!%CffF2 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 3N:D6w-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: Hr4}3.8 光场(2D或3D) A(N4N 折射率(2D或3D) !VK|u8i 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 。 GH
xp7H 剖面图 \(T/O~b2 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。 P
}uOJVQ_ 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 S@sO;-^+ 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)。 07 $o;W@ fn!KQ`,# 图21.退出仿真对话框 39jG8zr=Z[ vcd\GN*4f 图22.仿真—光场—3D ...... *9i{,I@ .{KVMc 未完待续 lHIM}~#;nd 来源:讯技光电 KY N0
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