图11.输入平面属性对话框 edk9Qd9
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 [3sxzU!t~ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: ,xe@G)a 偏移量:2.0 RdvTtXg 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 ur,"K'w 6) 单击输入场2D标签。 NG!cEo:2aa 7) 单击编辑。 r9a!,^}F 激活“输入场”对话框(参见图12)。 | 4oM+n;Y ::Q); 图12.输入场对话框
?WtG|w XAxI?y[c hIo S#] P|P fG= 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) $0S#d@v} vp75u93 图13.波导窗口中的项目 )F#<)Evw
9) 单击添加。 /Q>{YsRRB 所选择的波导移动到场下的窗口中。 Fif^V 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 ~eOj:H E(3+o\w 图14.场窗口中的项目 -WBz]GW4r
11) 单击编辑。 v\9,j “场属性”对话框出现(参见图15)。 b|8>eY 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 Q()RO*9 m/c&/6nk 图15.场属性对话框 &c?hJ8"
12) 键入以下值: H0b6ZA%n 振幅:1.0
1C,C) 相位:0.0 NRuG?^/}d 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 V_A,d8=lt 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 6|>\&Y!Q 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 _
kSPUP5 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 .UhBvHH G<^]0`"+)t 图16.输入场2D标签下的项目 +=*m! 7Mr
15) 要返回布局窗口,请单击确定 E%\7Uo- Y^ZBA\D2,k 5. 选择输出数据文件
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uJ/?+5TU 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 +`s&i%{1> 步骤 操作 ZH$sMh<xg 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 jl e%|8m&@ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 ^'u;e(AaE
kulQR>u 图17.附加输出数据对话框 T^%n!t
2) 单击2D选项卡。 l@Eq|y, 3) 选择功率输入波导复选框。 R|)2Dg 自动选择归一化和输出类型。 +G!jKta7B 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 VmOFX:j!, 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 e9Ul A 另存为对话框出现(参见图18)。 q~Q)'*m qv0
DrL,3 图18.另存为对话框 ~
S?-{X+
6) 键入文件名,然后单击保存。 ueE?"Hk 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 dp[w?AMhM9 Zu0;/_rN 6. 运行仿真 mj(&`HRs4
lR@i`)'?U 要运行仿真,请执行以下步骤。 ZH;y>Z 步骤 操作 QLB1:O> 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 # +QWi0B 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 :<t{ =0G VTJIaqw 图19.仿真参数对话框 Rgfc29(8
2) 要开始模拟,请单击运行。 ANFg]g.Az 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 D-o7yc"K 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)。 ra9cD"/J & sR>`QIi(a 图20.提示框 Tn@UX(^,
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 {KU. 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: X@yr$3vC 光场(2D或3D) 0 .FHdJ< 折射率(2D或3D) 'Wf?elB+ 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 。 K{zCp6 剖面图 Pn+IJ=0Y 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。 PHRGhKJW}) 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 h"PS-]:CD 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)。 Y[iDX# %su}Ru 图21.退出仿真对话框
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TDAWI_83- 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 'nlRY5@2 来源:讯技光电 wUK7um