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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 [ S5bj]D 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 I(pb-oY3!I 5) 在“Z位置”下,键入以下值: vXephR' 偏移量:2.0
Dk6?Nwy" 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 #wr2imG6 6) 单击输入场2D标签。 y-'" > 7) 单击编辑。 +%P t_ 激活“输入场”对话框(参见图12)。
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]w7Zj 2s 7mI'
图12.输入场对话框 '9qn*H`' 3[VWTq)D= J' W}7r @7-=zt+f 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) Zvxp%dES q69H^E=
图13.波导窗口中的项目 zLP],wB 9) 单击添加。 'Q5&5UrBr 所选择的波导移动到场下的窗口中。 lr WLN 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 @%c81rv? !2z!8kI
图14.场窗口中的项目 8x9Rm 11) 单击编辑。
lWbZ=x_0 “场属性”对话框出现(参见图15)。 NCi>S%pD`< 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 vv &BhIf3 E/ijvuO
图15.场属性对话框 W<v_2iVu 12) 键入以下值: P*YK9Hl< 振幅:1.0 =L"^.c@ 相位:0.0 SET-8f 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 :j@8L.<U 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 [ByQ;s5tY 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 3qtr9NI 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 b$Ln}< [Eu];
图16.输入场2D标签下的项目 c`
,
2h# 15) 要返回布局窗口,请单击确定 (= 9wo
O}C)~GU 5. 选择输出数据文件 X8b|]Nr ~].ggcl`w 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 4O(@'#LLz 步骤 操作 %hc'dZ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 4=xq:Tf 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 dAL3. % o-z &7@3Hu
图17.附加输出数据对话框 Iq^if> 2) 单击2D选项卡。 Ql &0O27 3) 选择功率输入波导复选框。 hL!QLiF: 自动选择归一化和输出类型。
/ +1{ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 0I5&a 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 -f?A h 另存为对话框出现(参见图18)。 VYaSB?`/ h%TLD[[/jr
图18.另存为对话框 WDkuB 6) 键入文件名,然后单击保存。 OP%?dh] 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 ,3HcCuT l}rS{+:wK 6. 运行仿真 (#|{%4g@> +?[BU<X6u 要运行仿真,请执行以下步骤。 7J|&U2}c 步骤 操作 iY~rne"l 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 ``u:lL 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 _dU8'H d"ZU y!a
图19.仿真参数对话框 Dx-KMiQ,"( 2) 要开始模拟,请单击运行。 $*\L4<( 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 >$H|:{D 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)。 Hx2En:^Gf DG[%Nhle
图20.提示框 zN~6HZ_:^ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。
oY=1C} 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: v+=k-;- 光场(2D或3D) k1='c7s 折射率(2D或3D) }T.?c9l X 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 。 A&,,9G< 剖面图 ;AIc?Cg 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。 {2
%aCCV 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 909md|9K3 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)。 iiG f'@/ {6G?[
`&ca
图21.退出仿真对话框 .lN s4e
2p!"p`b~ 图22.仿真—光场—3D ...... wO.iKX; qAY%nA>jO 未完待续 'dJ/RJ~ 来源:讯技光电 55Gtp\L
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