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图11.输入平面属性对话框 ,9/s`o 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 Py#iC#g~ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: x`p3I*_HT5 偏移量:2.0 r7N%onx 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 >Y&o2zJy 6) 单击输入场2D标签。 edh<L/%D 7) 单击编辑。 u2Qs}FX 激活“输入场”对话框(参见图12)。 )hK1W\5 ~sc@49p 图12.输入场对话框 OTwXc*2u] 2N_9S?a3sK Z!qF0UDj WFFpW{ 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) r#K" d {X>U`0P 图13.波导窗口中的项目 , MU9p* 9) 单击添加。 SQx:`{O 所选择的波导移动到场下的窗口中。 BGVy
\F< 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 9i#K{CkC| ]lzOz<0q 图14.场窗口中的项目 @GE:<'_:{ 11) 单击编辑。 g3,F+ “场属性”对话框出现(参见图15)。 Q*AgFF%wn 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 WnC0T5S?U v4wXa:CJ 图15.场属性对话框 _k.gVm 12) 键入以下值: 9TW 振幅:1.0 %uhhQ<zs% 相位:0.0 &M^FA=J\ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 EAjo>GLI 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 zs@[!?A, 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 Yg14aKZl 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。
) XHcrm& T2MX_rt#D 图16.输入场2D标签下的项目 t9
m],aH 15) 要返回布局窗口,请单击确定 QYTwGThWR ^7~w yAr 5. 选择输出数据文件 %epK-q9[ ._z[T@!9 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 :7Q,
`W9 步骤 操作 },LW@Z} 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 }\/f~?tEh 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 EaGS}=qY5 abM4G 图17.附加输出数据对话框 Yhd|1,m9f 2) 单击2D选项卡。 xF3H\`{4x 3) 选择功率输入波导复选框。 @3b|jJyf 自动选择归一化和输出类型。 +,$"%C 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 ,W/D 0 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 BV
HO_ 另存为对话框出现(参见图18)。 k|}S K9 VG`A* Vj
图18.另存为对话框 9#@CmiIhy 6) 键入文件名,然后单击保存。 =F}e>D
保存文件,并关闭“另存为”对话框。 +C !A@ "i_}\p.,X 6. 运行仿真 [0G>=h@u "ci<W_lx 要运行仿真,请执行以下步骤。 ?RD)a`y51 步骤 操作 4x:Odt5 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 cIgicp}U 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 ai,Mez [2,u:0 " 图19.仿真参数对话框 \l leO|m 2) 要开始模拟,请单击运行。 c!%:f^7g 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 TY|]""3f9 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 P!";$]+ uv[e0,@ 图20.提示框 JZQ$*K 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 }f6x> 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: 9bT,=b; 光场(2D或3D) IczEddt@' 折射率(2D或3D) o;JBe"1 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 。 '4A8\&lQO 剖面图 J)n g,i 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。 KV0e^c; 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 JPk3T.qp 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)。 WiL~b
=fT GJqSNi} 图21.退出仿真对话框 "t"=9:_t n.y72-&v 图22.仿真—光场—3D ...... 'vTD7a^ 8C=Y(vPk2 未完待续 V@K}'f~ 来源:讯技光电 vwzTrWA=
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