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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 k,EI+lC X 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 \htL\m^$9 5) 在“Z位置”下,键入以下值: )V!9/d 偏移量:2.0 #q;hX;Va 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 f@ &?K< 6) 单击输入场2D标签。 [C GFzxz$ 7) 单击编辑。 )$V &Nf
激活“输入场”对话框(参见图12)。 <OKzb3e T&?0hSYt
图12.输入场对话框 _3q% br!:g]Vh tMN^"sjf* I91pX<NBf 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) / 38b:, Km~\^(a '
图13.波导窗口中的项目 aR }|^ex 9) 单击添加。 /?POIn+0o 所选择的波导移动到场下的窗口中。 G;:D6\ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 V}1D1.@ {x{/{{wzv
图14.场窗口中的项目 ZE#f{qF( 11) 单击编辑。 ; Q-f6)+& “场属性”对话框出现(参见图15)。 wi#]*\N\9 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 n@LR? .s4hFB^n
图15.场属性对话框 )4d)G5{ 12) 键入以下值: %-~W|Y 振幅:1.0 @PXb^x#k 相位:0.0 L lP 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 )I80Nq
13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 ;(). 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 j1!P:( 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 !/4f/g4Ze %21i#R`E
图16.输入场2D标签下的项目 <1(:W[M 15) 要返回布局窗口,请单击确定 7m;2M]BRi } z4=3' 5. 选择输出数据文件 |aiP7C 1a#oJU 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 {~*aXu3 步骤 操作 ;H#'9p ,2 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 Mis t,H7 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 `{g8A P3 N0be=IO5#
图17.附加输出数据对话框 aqvt$u8 2) 单击2D选项卡。 KKm0@Y 3) 选择功率输入波导复选框。 !XjvvX"j 自动选择归一化和输出类型。 kl.)A-6V 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 !GkwbHr+p 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 aq[ ;[$w 另存为对话框出现(参见图18)。 0NLoqq I)~&6@Jn
图18.另存为对话框 _(J 7^rN 6) 键入文件名,然后单击保存。 ; 6Wlu3I 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 C24[brf !F0MLvdX7^ 6. 运行仿真 Q]_3 #_' lAsDdxB` 要运行仿真,请执行以下步骤。 ^/K\a
, 步骤 操作 &Z682b$ 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 L&1VPli 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 OE(H:^ZR s)$N&0\
图19.仿真参数对话框 yD
iL 2) 要开始模拟,请单击运行。 G| pZ 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 u,0N[.&N 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)。 kBY54pl x^aqnKoJ%\
图20.提示框 \F%5TRoC 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 **rA/*Oc 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{CC@g/ 光场(2D或3D) (yFR;5Fo 折射率(2D或3D) *F+t`<2 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 。 03*` T 剖面图 SCk2D!u 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。 :ho)3kB 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 7<[p1C*B 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)。 #LlHsY530N :8}QKp
图21.退出仿真对话框
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>9c$2d|> 图22.仿真—光场—3D ...... =whZ?,u1 uhL+bj+W 未完待续 ._m+@Uy]H} 来源:讯技光电 Y|J\,7CM
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