图11.输入平面属性对话框 id>2G
%Tx
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 h<g2aL21?F 5) 在“Z位置”下,键入以下值: OK
\9 ` 偏移量:2.0 c']m5q39' 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 z :A_ 6) 单击输入场2D标签。 :\%ZTBLL 7) 单击编辑。 g!`^!Q/($ 激活“输入场”对话框(参见图12)。 8,)<,g-/= p,3}A(> 图12.输入场对话框
yxi* 4R ~8)l/I=`); bMqFrG aoGns46Y 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) j$P`/-N [*r=u[67F 图13.波导窗口中的项目 <_SdW 5BF<
9) 单击添加。 xN!In-v[j; 所选择的波导移动到场下的窗口中。 zOYG`:/' 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 MKX58y{+ 7MhaLkB_6 图14.场窗口中的项目 /Nhc|x6zQ
11) 单击编辑。 ,2mq}u>WU “场属性”对话框出现(参见图15)。 E=ObfN"ge 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 (bD#PQXzm <Kk?BRxi 图15.场属性对话框 (Y
12) 键入以下值: &pHXSU 振幅:1.0 .lGN
Fx 相位:0.0 jM>;l6l 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 -(zw80@& 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 C-&s$5MzGb 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 5a:YzQ4 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 O]t)`+%q
N,&bBp 图16.输入场2D标签下的项目 WdbHT|.Aj
15) 要返回布局窗口,请单击确定 -`1)yhS %]o/p_< 5. 选择输出数据文件 q,=YKw)*
6Z;D`X,5 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 eRg;)[#0>$ 步骤 操作 3o#K8EL 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 Y0ACJ?| 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 &x/Z{ut ceae~ 图17.附加输出数据对话框 &Zo+F]3d
2) 单击2D选项卡。 P8 R^46 3) 选择功率输入波导复选框。 zRB LkrC 自动选择归一化和输出类型。 g+-^6UG 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 '^tC |) 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 }s.\B
另存为对话框出现(参见图18)。 U}GO* + )O>M~ 图18.另存为对话框 jOL=vG
6) 键入文件名,然后单击保存。 vQ>8>V 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 B8>@q!G8P J5}?<Dd: 6. 运行仿真 pAyUQe;X#
8L*#zaSAf 要运行仿真,请执行以下步骤。 DKG;up0 步骤 操作 Sb`SJ):x 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 `*cJc6 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 @QDpw1;V' F`.W 9H3 图19.仿真参数对话框 CH $*=3M
2) 要开始模拟,请单击运行。 =27Z Y Z 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 >bg{ 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)。 G'Uq595'- /1.gv~`+ 图20.提示框 3(1UIu
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 \<\147&)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: '<AE%i, 光场(2D或3D) 5?TX.h9B4 折射率(2D或3D) \# 1p 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 。
hAD gi^ 剖面图 UFeQ%oRa8 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。 rWJKK 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 O)`ye5>v 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)。 )b,FE}YX FmQiy+.| 图21.退出仿真对话框
dDl_Pyg4K
35YDP|XZb 图22.仿真—光场—3D
...... TIn o"tc3
vSk1/
未完待续 v5.KCc}" 来源:讯技光电 QV _aM2