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图11.输入平面属性对话框 sRT5i9TQ 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 ,2!7iX 5) 在“Z位置”下,键入以下值: EB&hgz&_ 偏移量:2.0 Bs0~P 4^ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 B>E4," 6) 单击输入场2D标签。 }2LG9B% 7) 单击编辑。 H%n/;DW 激活“输入场”对话框(参见图12)。 0>j0L8#^p ]u|FcwWc3 图12.输入场对话框 sB:e:PK qDGx(d M#2<|VUW, :@&e~QP( 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) $o+@}B0) ;gEEdx'&T 图13.波导窗口中的项目 Ow?~+)
4 9) 单击添加。 ]NaH *\q 所选择的波导移动到场下的窗口中。 I|*<[/)]y 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 N@0/=B[n t_I-6`8o] 图14.场窗口中的项目 dj084q7 11) 单击编辑。 sifjmNP “场属性”对话框出现(参见图15)。 OkQ<
Sc 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 =S54p(> B[sI7D>Y 图15.场属性对话框 Se??E+aX 12) 键入以下值: L7 FFa:# 振幅:1.0 SgQmR#5 相位:0.0 |LIcq0Z 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 .vmCKZ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 CA|W4f} 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 'O ~_g5kC 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 `Q+O#l? 3J4OkwqD 图16.输入场2D标签下的项目
1^hG}#6_ 15) 要返回布局窗口,请单击确定 ?jO<<@*2S S5m.oHJI* 5. 选择输出数据文件 4UL"f<7 T /FTP8XHwL) 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 [Ketg 步骤 操作 }nM+"(} 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 }cW8B"_" 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 l}S96B U>b.MIBX 图17.附加输出数据对话框 r^s$U,e#~ 2) 单击2D选项卡。 @(/$;I, 3) 选择功率输入波导复选框。 NSRY(#3 自动选择归一化和输出类型。 ,!AYeVq 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 6a]Qg99\ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 j*VYUM@y1\ 另存为对话框出现(参见图18)。 bneP>Bd ,
Z1 &MuV 图18.另存为对话框 OpOR! 6) 键入文件名,然后单击保存。 =v !8i 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 a#Z#-y! hNcEBSQ 6. 运行仿真 S ="\ S F%ukT6xp 要运行仿真,请执行以下步骤。 *~#`LO 步骤 操作 `sdbo](76 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 eZpi+BRS6 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 #B$_ily)
#s=\ 图19.仿真参数对话框 @MH/efW. 2) 要开始模拟,请单击运行。 #R=6$ 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 %E":Wv 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)。 gU@.IOg ]x_14$rk 图20.提示框 z[+pN:47 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 "8[Vb#=*e 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: gepYV} 光场(2D或3D) yrMakT = 折射率(2D或3D) vf<Tq 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 。 x5yZ+`Gc 剖面图 hG/Z65`& 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。 )Vy}oFT\ 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 @:u2{>Yl 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)。 P-N+ oH
[-fF 图21.退出仿真对话框 #0M,g B&lF!
] 图22.仿真—光场—3D ...... 4y9n,~Qgw SI l<\ 未完待续 W-"FRTI4 来源:讯技光电 bJ.68643
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