|
|
图11.输入平面属性对话框 \>\w-ty[( 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 ~zuMX;[ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: #a/lt^}C* 偏移量:2.0 K46mE 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 1 ft.ZJ 6) 单击输入场2D标签。 %~6+=*(\ 7) 单击编辑。 p>MX}^6 激活“输入场”对话框(参见图12)。 N%^mR>.` >CYg\vas! 图12.输入场对话框 1XSqgr"3 R+^/(Ws'< @]OI(B BG'gk#J+f 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) %2>FSE l]%|w]i\ 图13.波导窗口中的项目 2)U3/TNe 9) 单击添加。 $+?6U 所选择的波导移动到场下的窗口中。 eqLETo@} * 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 cW MZw|t )of_"gZ$3A 图14.场窗口中的项目 SBYRN##n_ 11) 单击编辑。 u'=#~'6 “场属性”对话框出现(参见图15)。 /a]+xL 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 z`TI<B PZ"xW0"- 图15.场属性对话框 eNXpRvY 12) 键入以下值: 1Ce:<.99B 振幅:1.0 f(9w FT 相位:0.0 ~kYF/B2* 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 @w2}WX> 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 hzPpw. 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 2!jbaSH(+ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 C@KYg/nYw Bw{W-&$o 图16.输入场2D标签下的项目 %,>,J` 15) 要返回布局窗口,请单击确定 $bMeL7CN }}ogdq 5. 选择输出数据文件 =r
GkM.^ }p
"HD R> 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 Phx/9Kk 步骤 操作
I2zSoQ1P 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 XLM 9+L 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 Ju:=-5r"' ^up*KQ3u\ 图17.附加输出数据对话框 =lVfrna 2) 单击2D选项卡。 h7o{l7`) 3) 选择功率输入波导复选框。 H4%wq 自动选择归一化和输出类型。 ph69u #Og 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 9WBDSx_(Q 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 QO|ODW+D 另存为对话框出现(参见图18)。 O" T1=4 I</Nmgf 图18.另存为对话框 w $2-t 6) 键入文件名,然后单击保存。 }P^n / 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 I\4I,ds _&yQW&vH# 6. 运行仿真 M?]ObIM:5
f0:) 要运行仿真,请执行以下步骤。 #Xsby 步骤 操作 G|H\(3hHLZ 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 m.lNKIknQ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 K)^.96{/@ 3aW4Gs<g 图19.仿真参数对话框 6g$+ ))g 2) 要开始模拟,请单击运行。 Ot v{#bB$ 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 =#1/<q)L 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)。 i++ F&r[ aIkxN& 图20.提示框 q^,^tw 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 O:D`6U+0 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: bZa?h.IF 光场(2D或3D) vn|X,1o 折射率(2D或3D) f *)t<1f 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 。 'd/A+W 剖面图 v3`J~,V< 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。 viKN:n! Ev 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 <$ '#@jW 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)。 Xr':/Qjf M~3(4, 图21.退出仿真对话框 W;j*lII 1q/z&@+B 图22.仿真—光场—3D ...... Qza[~6 p61"a,Xc 未完待续 ][TS|\\ 来源:讯技光电 i"_JF-IbN
|