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图11.输入平面属性对话框 ]ss[n.T0* 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 b/SBQ"B% 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 7=G2sOC 偏移量:2.0 R=D]:u<P 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 Wh[QR-7Ew 6) 单击输入场2D标签。 NVyBEAoh 7) 单击编辑。 =$>=EBH,cm 激活“输入场”对话框(参见图12)。 ]g_VPx" DiC z%'N 图12.输入场对话框 VF%QM;I[Rc aO6\e> o`U}uqrO %pC<T*f 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) o2/:e _:x]'w% 图13.波导窗口中的项目 R+ * ; [ 9) 单击添加。 7- B.<$uC 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ^QK`z@B 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 mG~_*8}e< <_EKCk 图14.场窗口中的项目 N5
ME_) 11) 单击编辑。 g}an
5a “场属性”对话框出现(参见图15)。 rTPgHK]?l 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 7CIN!vrC|1 =|t-0'RsN 图15.场属性对话框 fPR_3qgQ 12) 键入以下值: LUOjaX 振幅:1.0 (jc@8@Wo. 相位:0.0 +;N]34>S7 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 ER0
Yl 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 EX8JlA\-W 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 AIF?>wgq 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 m%'nk"p9 hFtV\xFK 图16.输入场2D标签下的项目 DUp`zW;B 15) 要返回布局窗口,请单击确定 O<u=Vz3c~0 8 Rx@_ 5. 选择输出数据文件
Q!X?P ?&B8:<qy;L 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 J_Lmy7~xbD 步骤 操作 q_M N 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 coP->&(@U# 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 r\NqY.U& A8{jEJ=)P 图17.附加输出数据对话框 .OPknC 2) 单击2D选项卡。 Tz
@<hE 3) 选择功率输入波导复选框。 uD\R3cY 自动选择归一化和输出类型。 &@~K8*tmK 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 |9*Rnm_ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 u$ts>Q;5
另存为对话框出现(参见图18)。 &<&tdShI _l
d.Xmvd 图18.另存为对话框 V!}I$JiJ 6) 键入文件名,然后单击保存。 bnxp[Qk|5 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 !:{Qbv&T ak(s@@k 6. 运行仿真 eG=d)`.JaV .N(R~_ 要运行仿真,请执行以下步骤。 L+t
/
E` 步骤 操作 B=SA
+{o 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 lhUGo = 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 m&)/>'W
Xdvd\H= 图19.仿真参数对话框 ;-d b/$O 2) 要开始模拟,请单击运行。 eI8o#4nT 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 }m:paB"3 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)。 7@ym:6Y+] `M@ESA(e 图20.提示框 ]LE,4[VxRz 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 I|X`9 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: gtKih 光场(2D或3D) > ,6 折射率(2D或3D) ?QP>rm 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 。 " ityx? 剖面图 R
iZ)FW 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。 -rDfDdT 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 <spG]Xa< 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)。 6IqPZ{g9K' ZflB<cI 图21.退出仿真对话框 y-pdAkDh AD;m[u7 图22.仿真—光场—3D ...... )nd^@G^ 7F`\Gz_2 未完待续 Laj/~Ru6 来源:讯技光电 2dts}G
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