图11.输入平面属性对话框 !kHyLEV
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 )n3biQL_ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: CpP$HrQ 偏移量:2.0 Y+PvL|`O 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 ;03*qOYc 6) 单击输入场2D标签。 644hQW&W 7) 单击编辑。 @]VvqCk 激活“输入场”对话框(参见图12)。 a s<q t6,M 图12.输入场对话框
[jtj~]&mO Ik@Q@ T" "#eNFCo7k s_Ge22BZ 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) >/OXC+=^4 DT7-v4Zd 图13.波导窗口中的项目 &oK/]lub
9) 单击添加。 qzU2H 所选择的波导移动到场下的窗口中。 LTls]@N 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 Spr:K, 2YP"nj# 图14.场窗口中的项目 MkV*+LXC
11) 单击编辑。 OD@@O9 “场属性”对话框出现(参见图15)。 iR}i42Cu 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 ;HLMU36q uK&wS#uY 图15.场属性对话框 Xm:gD6;9
12) 键入以下值: Wp9
2sm+ 振幅:1.0 G~$M"@Q7N 相位:0.0 8Q)mmkI\= 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 tU~H@' 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 Iz$W3#hi 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 mLxwJ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 f!R^;'a 'r?HL;,q 图16.输入场2D标签下的项目 aBtfZDCfzp
15) 要返回布局窗口,请单击确定 YvP"W/5 ]zR;%p 5. 选择输出数据文件 X=c
,`&^
uRq#pYn@ 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 s"Pk-Dv 步骤 操作 kKk |@ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 %IH|zSr)EM 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 [@?.}! `::(jW.KO 图17.附加输出数据对话框 "E[*rnsLN
2) 单击2D选项卡。 d~f0]O 3) 选择功率输入波导复选框。 D30Z9_^%: 自动选择归一化和输出类型。 Q_|S^hxQ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 9C'+~<l 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 `&Of82*w 另存为对话框出现(参见图18)。 `r0
qn'*
g8qAJ4 图18.另存为对话框 wNZS6JF.d
6) 键入文件名,然后单击保存。 WMz|FFKVY 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 \]:NOmI^' o6yZ@R 6. 运行仿真 hD.wKX?oO
L5|;VH 要运行仿真,请执行以下步骤。 )^@V*$D 步骤 操作 ScmzbDu 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 +O:pZz 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 $A0]v!P~i- 6!PX!
UkF 图19.仿真参数对话框 hnLgsz
2) 要开始模拟,请单击运行。 ,7nb;$] 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 JRs[%w`kD 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)。 8[P6c;\ 91Sb=9 图20.提示框 0_Z|y/I.
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 :qKY@-t7H 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: sEi.f(WA 光场(2D或3D) X1QZEl 折射率(2D或3D) @{GxQzo 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 。 *1]k&#s 剖面图 :h dh$}y 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。 T7nX8{l[RG 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 +uXnFf d^ 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)。 i]WlMC6 Jy
NY * 图21.退出仿真对话框
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T 图22.仿真—光场—3D
...... T}x%=4<E
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未完待续 2G>
]W?> 来源:讯技光电 TTak[e&j3