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图11.输入平面属性对话框 &DGz/o 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 } f&=} 5) 在“Z位置”下,键入以下值: Y8v[kuo7 偏移量:2.0 _!DH/?aU 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 g*YA~J@ 6) 单击输入场2D标签。 (P-^ PNz& 7) 单击编辑。 *(q?O_3,b 激活“输入场”对话框(参见图12)。 X coPkW 8Z9>h:c1 图12.输入场对话框 IA.7If&k >(igVaZ> e8xq`:4Y S8/~'<out 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) (W:@v&p AkS16A 图13.波导窗口中的项目 [5p9p1@u{C 9) 单击添加。 [y'blCb 所选择的波导移动到场下的窗口中。 W&
0R/y7 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 AJ*17w h?SRX_ 图14.场窗口中的项目 ZJ)Z
11) 单击编辑。 2 >O [Y1 “场属性”对话框出现(参见图15)。 8Z\q)T 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 [iq^'E ,Owk;MV@ 图15.场属性对话框 67Pmnad 12) 键入以下值: p+]S)K GZw 振幅:1.0 JnK<:]LcK 相位:0.0 O5p$
A@ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 ~210O5^ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 @hg[v`~ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 z[_Y,I 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 MjC<N[WO>N zu
@|"f^` 图16.输入场2D标签下的项目 Z!|r> 15) 要返回布局窗口,请单击确定 t>}S@T{~T HLV8_~gQPf 5. 选择输出数据文件 jH<Sf: Y( i:jXh9+ 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 +yfUB8Xw 步骤 操作 G2I%^.s 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 E<3xv;v8r 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 v%*don "0;WYw? 图17.附加输出数据对话框 }?mSMqnB 2) 单击2D选项卡。 3<$Ek3X 3) 选择功率输入波导复选框。 IWq\M,P 自动选择归一化和输出类型。 xJ/)*?@+ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 #!O)-dyF 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 ^|Fy!kp 另存为对话框出现(参见图18)。
+\_\53 d"-I^|[OM 图18.另存为对话框 7 "'PfP4c 6) 键入文件名,然后单击保存。 >Df;1:U 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 zx\-He `H:`JBe=+[ 6. 运行仿真 q9ra }1 qQ7}v 要运行仿真,请执行以下步骤。 dX1jn;7 步骤 操作 T=-UcF 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 m\jjj^f a 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 ZXb{-b?[` 7=?!B#hm! 图19.仿真参数对话框 D^%IFwU^ 2) 要开始模拟,请单击运行。 M("sekL 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 ~Oq
_lM 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)。 `O2P&!9& )Hin{~h 图20.提示框 @u/CNx,`X 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 D
)`(b 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: %p)&mYK{ 光场(2D或3D) 3^wHL:u 折射率(2D或3D) ]}b 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 。 F5x*#/af 剖面图 ^TZmc{i 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。 dcmf~+T 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 g4,ldr"D 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)。 'q:7PkN!p &UnhYG{A 图21.退出仿真对话框 v+{{j|x= 1K/ : 图22.仿真—光场—3D ...... %D#&RS Ow> u!P! 未完待续 6:%lxG 来源:讯技光电 Ddq*}Pf0K
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