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2017-11-22 11:28 |
OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 $>(9~Yh0 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 *@~`d*d 5) 在“Z位置”下,键入以下值: ik1XGFy?
偏移量:2.0
"Ac~2<V 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 <B=[hk! 6) 单击输入场2D标签。 _ flgQ 7) 单击编辑。 &p)@8HY 激活“输入场”对话框(参见图12)。 Tfr`?:yF -Sp/fjlq/
图12.输入场对话框 F/xCG nP- hi0XVC95 7\f{'KL ,Q+\h>I 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) Z$1.^H.Db xg{VP7
图13.波导窗口中的项目 Vv2{^!aZ 9) 单击添加。 L2<+#O# 所选择的波导移动到场下的窗口中。 @OY1`EuO 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 ,}n=Z =>e?l8`%
图14.场窗口中的项目 LH,]vuXh 11) 单击编辑。 '1Y<RD>x “场属性”对话框出现(参见图15)。 sD2*x T 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 ~K_ ]N/ > XRtyC4f
图15.场属性对话框 9}.,2JE 12) 键入以下值: /G{&[X<4U 振幅:1.0 -*r [ 相位:0.0 L!?v BL
注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 48H5_9>: 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 3>H2xh 3Y 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 ~d&'Lp[3 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 PIgGXNo @Jkui
图16.输入场2D标签下的项目 Bl=nj.g 15) 要返回布局窗口,请单击确定 %N7gT*B: >).@Nb;e 5. 选择输出数据文件 D xe-XKNc. h\/^Aa0 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 yB
1I53E 步骤 操作 ^8b~ZX 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 f%vHx, 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 BvSdp6z9Iv UB5}i('L
图17.附加输出数据对话框 |GJBwrL^0 2) 单击2D选项卡。 &"sX^6t 3) 选择功率输入波导复选框。 !}z%#$ 自动选择归一化和输出类型。 Ewa[Y=+tx 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 an-\k*w 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 FP.(E9 另存为对话框出现(参见图18)。 N9`y,Cos0 YN_X0+b3C
图18.另存为对话框 <ur KIu 6) 键入文件名,然后单击保存。 >oVc5} 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 A"Tc^Ij I/u'bDq 6. 运行仿真 s'R~r qJ#L) 要运行仿真,请执行以下步骤。
Tbe_xs^ 步骤 操作 V;M3z9xd 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 z:dXc 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 [6Uud iw 3FGb Q_
图19.仿真参数对话框 sZ0g99eX 2) 要开始模拟,请单击运行。 Wpiv1GZ%c8 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 EG'7}W 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)。 +J\L4ri k
~r(g|?}P
图20.提示框 ;m-6.AV 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 p=:7 atE 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: oA(. vr 光场(2D或3D) \9dz&H 折射率(2D或3D) NTXws4'D 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 。 c.|sW2/ 剖面图 s4\SX, 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。 D<+ bzC 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 DR.3
J`?K 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)。 1C^HCIH7J .F{}~K]
图21.退出仿真对话框 k+W
'DaNR`9 图22.仿真—光场—3D ...... @ef//G+Z" Y!K^-Y} 未完待续 <) >gg! 来源:讯技光电 eY0Ly7
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