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图11.输入平面属性对话框 hN[X 1* 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 QjI#Cs}w 5) 在“Z位置”下,键入以下值: RXUA!=e 偏移量:2.0 v: giZxR 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 akMJ4EF/ 6) 单击输入场2D标签。 4C6=77Jr 7) 单击编辑。 ";75 6'> 激活“输入场”对话框(参见图12)。 :-(U%`a[ E1#H{)G 图12.输入场对话框 ES^NBI j5P K!9y+%01 9z+vFk` 15o9CaQw4" 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) fn3*2 h]<GTWj 图13.波导窗口中的项目 S> .q5 9) 单击添加。 6BUBk>A` 所选择的波导移动到场下的窗口中。 Pa3{Ds 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 LFl2uV" fdN45in=> 图14.场窗口中的项目 >y]?MGk 11) 单击编辑。 +d.u##$ “场属性”对话框出现(参见图15)。 pi|\0lH6W 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 52da]BW< p 7
,f6kG 图15.场属性对话框 ur?d6a 12) 键入以下值: nWKO8C> 振幅:1.0 eH ;Wfs2f 相位:0.0 f KFnCng 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 Vp|2w lFE- 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 =g/4{IL% 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 9
aY'0wa 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 nUiS<D2 ;+TMx( 图16.输入场2D标签下的项目 X'YfjbGo 15) 要返回布局窗口,请单击确定 0PYvey }[ mfj4`3:NV 5. 选择输出数据文件 s.f`.o ll^Th > 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 $5ZR[\$ 步骤 操作 =9kj?
u~
1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 W/#KX}4 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 s;vWR^Ll P
h9Hg' 图17.附加输出数据对话框 1[26w_B3 2) 单击2D选项卡。 kEp.0wL' 3) 选择功率输入波导复选框。 += X).X0K 自动选择归一化和输出类型。 3Cq6h;!# 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 co
\[{}} 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 |E46vup 另存为对话框出现(参见图18)。 elN{7: {
z-5GH| 图18.另存为对话框 6\; 4
4,3 6) 键入文件名,然后单击保存。 "9c.C I 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 sjkWz2]S pYYqGv^oa 6. 运行仿真 KC&H* i58ZV`Rk` 要运行仿真,请执行以下步骤。 O<}ep)mr 步骤 操作 D+bB G 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 <m?GJuQ' 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 1~["{u #JK;&Dg! 图19.仿真参数对话框 F?*Dr 2) 要开始模拟,请单击运行。 SQ1M4:hP 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 Y}AmX 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)。 ^VSt9& A8=e?% 图20.提示框 y0/WA4, 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 AZh@t?) 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: CQ@#::'F1 光场(2D或3D) #E-
VW 折射率(2D或3D) t/l! KdY$ 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 。 AyQS4A.s[ 剖面图 Qv9*p('~A 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。 2rK-X_} 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 [W^6u7~ 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)。 (|yRo FK4nz2&4 图21.退出仿真对话框 :z0s*,QH 71oFm1m{ 图22.仿真—光场—3D ...... dzjB UD \zk?$'d 未完待续 kx"hWG4 来源:讯技光电 3v8V*48B$
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