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图11.输入平面属性对话框 :UDe\zcd" 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 {c=H#- A 5) 在“Z位置”下,键入以下值: ffh3okyW0 偏移量:2.0 Fpntd IU 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 )n$RHt+:> 6) 单击输入场2D标签。 WOf*1C 7) 单击编辑。 4+au6ABy 激活“输入场”对话框(参见图12)。 $-_@MT~ )>WSuf
j 图12.输入场对话框 M"z3F!-j ]q@W(\I !*=+E%7 s#V:!
7 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) YnX6U1/^ c +]5[6 图13.波导窗口中的项目 *7!*kqg!u 9) 单击添加。 G+jcR; s 所选择的波导移动到场下的窗口中。 o%?~9rf]] 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 )Jd{WC. <,(Ww 图14.场窗口中的项目 __,}/|K2 11) 单击编辑。 +FtL_7[v “场属性”对话框出现(参见图15)。 R>`TV(W`9 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 A*+KlhT
Dq~D4| 图15.场属性对话框 Y1U\VU 12) 键入以下值: kI#yW! 振幅:1.0 Z/=HQ8 相位:0.0 |[
,|S{ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 atjrn:X 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 tU(vt0~b 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 mi$*,fz 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 5SmgE2 } <LOas$
图16.输入场2D标签下的项目 a gxR
V 15) 要返回布局窗口,请单击确定 naWW i]9 uOnyU+fZV 5. 选择输出数据文件 O=wu0n %^66(n) 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 mRC6m
K> 步骤 操作 ,daZKxT 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 P
:D6w){ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 )K^5+oC17 s9}V nNr 图17.附加输出数据对话框 ]h0 K*{ 2) 单击2D选项卡。 7"Iagrgw 3) 选择功率输入波导复选框。 +b6kU{ 自动选择归一化和输出类型。 qECta'b& 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 k=qb YGK 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 Y'%k
G5nF 另存为对话框出现(参见图18)。 5Rec~&v b py576GwA 图18.另存为对话框 E0Jk=cq 6) 键入文件名,然后单击保存。 +idp1SJ4 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 >J
No2 !^<%RT9@| 6. 运行仿真 "<I*ViZ h2]gA_T` 要运行仿真,请执行以下步骤。 |qTS{qQh{L 步骤 操作 L;s,x V 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 3"J85V%h]n 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 QnNddCiu= KF4}cM=.5 图19.仿真参数对话框 iH""dtO 2) 要开始模拟,请单击运行。 dY%>C75O 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 2
.)`8|c9 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)。 #'jd.'> vD*9b.* 图20.提示框 +HOHu*D 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 v&i,}p^M5 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: 4Sxt<7[f 光场(2D或3D) S;FgS:; 折射率(2D或3D) `;fk,\8t% 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 。 )w3HC($g 剖面图 %;{Ro)03 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 5U+a{oA 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 t&99ZdE 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 !Cv:,q 96$qH{]Ap 图21.退出仿真对话框 p +>vX
X RY]Vo8 图22.仿真—光场—3D ...... O A9G]
8k ,S7g=(27( 未完待续 o1(?j}:c| 来源:讯技光电 v{dvB:KP5X
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