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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 on.m
'-s 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 <RCeY(1 5) 在“Z位置”下,键入以下值: v9MliD' 偏移量:2.0 D!rD-e 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 gQ$0 |0O 6) 单击输入场2D标签。 vRMGNz_P7[ 7) 单击编辑。 >A>_UT_" 激活“输入场”对话框(参见图12)。 xp%LXxj N[&(e
d=
图12.输入场对话框 so_^%)
gdJ ;nw}x4Y[ g`I$U%a_2 4$^rzAi5 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) ?o`fX
wE A\-r%&.
图13.波导窗口中的项目 O2S{*D={ 9) 单击添加。 8I<LZ{a10 所选择的波导移动到场下的窗口中。 R_gON*9 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 n0b{Jg * :u|F>e
图14.场窗口中的项目 \4Z"s[8} 11) 单击编辑。 TGzs|- “场属性”对话框出现(参见图15)。 Bxk2P<d 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 tUhr gc J5SOPG
图15.场属性对话框 N{?Qkkgx 12) 键入以下值: TlpQ9T 振幅:1.0 +m4?a\U 相位:0.0 9d8U@= 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 So]O`RJv 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 nmoC(| r 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 uO4R5F|tL 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ~' q&rvk` AME<V-5
图16.输入场2D标签下的项目 b X4]/4% 15) 要返回布局窗口,请单击确定 @!::_E+F] F32U;fp3 5. 选择输出数据文件 {jo"@&2S 'J: xTp 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 W <M\b# 步骤 操作 # N'_~:H 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 k@Bn}r 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 BV
eIj } |3=tF"h
图17.附加输出数据对话框 Atod&qH 2) 单击2D选项卡。 4_w{~ 3) 选择功率输入波导复选框。 _F3=
H]P 自动选择归一化和输出类型。 w"OeS;#e: 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 *wV`7\@ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 #.|MV}6rQ 另存为对话框出现(参见图18)。 a3^ ({;k!0 3`{[T17
图18.另存为对话框 j] 6) 键入文件名,然后单击保存。 ~}ba2dU8 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 2x:aMWh yOE N*^6 6. 运行仿真 ,e+S7YX 0]2@T=*kTY 要运行仿真,请执行以下步骤。 A#CG D0T 步骤 操作 !N\i9w} 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 /^b=| +Do 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 dgW/5g E7j9A`
图19.仿真参数对话框 Rs53R$PIR 2) 要开始模拟,请单击运行。 PZhpp" 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 T4x[
\v5d 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)。 -](3iPy} 8~v E
图20.提示框 $GX9-^og=T 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 D]hwG0Chd 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: ~%u;lr 光场(2D或3D) RhI>Ak;- 折射率(2D或3D) hlBqcOpkKg 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 。 5db9C}0 剖面图 XXC(R 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。 nHIW_+<Mf 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 k>!A~gfP~ 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)。 ZvkBF9d -+&sPrQ
图21.退出仿真对话框 ~k/GmH
[+>cW0a 图22.仿真—光场—3D ...... j(];b+> |gM@}!DL 未完待续 ?V(h@T 来源:讯技光电 Nx<%'-9)|
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