图11.输入平面属性对话框 R4d=S4i
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 MolgwVd 5) 在“Z位置”下,键入以下值: )V9bI( v 偏移量:2.0 N'=gep0V@ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 d0>
zS 6) 单击输入场2D标签。 A3*!"3nU 7) 单击编辑。 2X&qE}%k S 激活“输入场”对话框(参见图12)。 _)-o1`*- 5!9zI+S|=` 图12.输入场对话框
k9F=8q ]]yO1x$Kk -UT}/:a <gBA1oRz 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) Wc
'H cB&:z)i4 图13.波导窗口中的项目 ,2ar7
5Va
9) 单击添加。 \l3h0R 所选择的波导移动到场下的窗口中。 32
=z)]FZ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 9N3eN Rf1x`wml 图14.场窗口中的项目 Xn
;AZu^'R
11) 单击编辑。 / XIhj “场属性”对话框出现(参见图15)。 /Ci<xmP 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 <a+Z;> %8x#rohP 图15.场属性对话框 0m ? )ROaJ
12) 键入以下值: tLmTjX .6 振幅:1.0 {(}By/_ 相位:0.0 @lph)A Nk 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 3+bt~J0 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 nQS|Lt_+ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 [ikOb8 G# 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 <54
S E4xa[iZ 图16.输入场2D标签下的项目 {VoHh_[5%
15) 要返回布局窗口,请单击确定 Du){rVY^d /u+e0BHo 5. 选择输出数据文件 1-QS~)+
nFs(?Rv* 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 g=o4Q<
#^y 步骤 操作 pD+k* 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 Q NVa?'0"Y 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 cCc(fF*^ "
2Dngw 图17.附加输出数据对话框 0SPk|kr
2) 单击2D选项卡。 N}YkMJy 3) 选择功率输入波导复选框。 Xn\jO>[Ef 自动选择归一化和输出类型。 0qT%!ku& 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 Ti&z1_u 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 lb1Xsgm{ 另存为对话框出现(参见图18)。 N,U8YO C"enpc_C/ 图18.另存为对话框 8-6L|#J#
6) 键入文件名,然后单击保存。 {FTqu. 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 \D&KC,i5f B?o7e<l[ 6. 运行仿真 L&OwPd
\5cpFj5% 要运行仿真,请执行以下步骤。 yR.Ong 步骤 操作 [PKR2UEe] 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 1@=po)Hnp 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 4nz 35BLr uSBaDYg 图19.仿真参数对话框 tFl"n;~T
2) 要开始模拟,请单击运行。 sUm' 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 &]-DqK7 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 R_xRp&5 Jpo(Wl 图20.提示框 dGTsc/$
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 v74&BL]a 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: Ld-_,-n 光场(2D或3D) K 'I#W
lg 折射率(2D或3D) Q)z8PQl O 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 。 S>;
5[l 4 剖面图 {cw /!B 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。 @$K"o7+] 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 f'3$9x 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)。 -o
EW:~y $
o#V# 图21.退出仿真对话框
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vgN&K@hJ 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 m<2M4u 来源:讯技光电 !_Z&a