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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 h5vetci/ 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 !;t6\Z8& 5) 在“Z位置”下,键入以下值: tPk>hzW 偏移量:2.0 O*F= xG 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 TPj,4&| 6) 单击输入场2D标签。 t@2MEo 7) 单击编辑。 y`z?lmV)xM 激活“输入场”对话框(参见图12)。 U[pR`u B$q5/ L$}
图12.输入场对话框 `/G9*tIR8g Eg4&D4TGp f DXTedrG/ 1vh[sKv9% 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) G[d]t$f= M?m@o1\;W
图13.波导窗口中的项目 1Fsa}UK 9) 单击添加。 1yS:` 所选择的波导移动到场下的窗口中。 'v(b^x<ZS 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 aMK\&yZD "?_af
图14.场窗口中的项目 Qdy/KL1] 11) 单击编辑。 nGDY::nUE “场属性”对话框出现(参见图15)。 #/t+h#jG 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 *mw *z|-^V L 'e|D=y
图15.场属性对话框
PmE8O 12) 键入以下值: R<r,&X?m 振幅:1.0 7 $Cv=8 相位:0.0 b-#oE{(\' 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 /.UISArH 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 :@Ml-ZE 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 e\ZV^h}TQ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 NiVZ=wEp, 5p7i9"tgn
图16.输入场2D标签下的项目 eV9,G8 15) 要返回布局窗口,请单击确定 0\1g-kc!v DnCIfda2g 5. 选择输出数据文件 j^/^PUR R$2\Xl@qQF 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 OP``+z> 步骤 操作 c&g*nDuDj 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 C)cuy7< 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 cf\GC2+"^$ $b) k
图17.附加输出数据对话框 i@=(Y~tD` 2) 单击2D选项卡。 rwpH9\GE 3) 选择功率输入波导复选框。 z|<?=c2P 自动选择归一化和输出类型。 BtF7P}:MGf 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 [ mo9? 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 mW3IR3b 另存为对话框出现(参见图18)。 .sZ"|j9m m&--$sr
图18.另存为对话框 Vzh\1cF 6) 键入文件名,然后单击保存。 cOdgBi 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 9$ixjkIg LO,:k+&A+ 6. 运行仿真 ,H]S-uK~ DNRWE1P2bg 要运行仿真,请执行以下步骤。 ,/eAns`ZU 步骤 操作 2}9M7Z",2 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 K{iC'^wP 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 QRdh2YH` r:t3Kf`+E-
图19.仿真参数对话框 we33GMxHl` 2) 要开始模拟,请单击运行。 4=l$wg~; 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 mfk^t`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)。 gAK"ShOhG= fjqd16{Q
图20.提示框 /kqa|=-`q 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 N}'2GBqfU4 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: 15kkf~Z<t 光场(2D或3D) Hw,@oOh. 折射率(2D或3D) Z1U@xQj 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 。 To,*H OP 剖面图 $g
}aH(vf 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 M;v39 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 n}8}:3" 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)。 8M7Bw[Q1 $v1_M1
图21.退出仿真对话框 E_#?;l>
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j6hg 图22.仿真—光场—3D ...... ` c" a-NicjV# 未完待续 Am"&ApK 来源:讯技光电 ~L"?C
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