图11.输入平面属性对话框 -/zp&*0gcx
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 =rEA:Q`~w 5) 在“Z位置”下,键入以下值: #9i6+. Z 偏移量:2.0 0potz]} 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 6ga5^6W 6) 单击输入场2D标签。 T(JuL<PB 7) 单击编辑。 x)3~il5 激活“输入场”对话框(参见图12)。 k}HQq_Y(< "?P[9x} 图12.输入场对话框
qJ
95 iTu0T!4F :&9TW]*g *
MEe,4 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) VRtO; F Fom>'g* 图13.波导窗口中的项目 %J _ymJ'pd
9) 单击添加。 Ssf+b!e] 所选择的波导移动到场下的窗口中。 z{|LQt6q 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 F?cq'd BRa{\R^I 图14.场窗口中的项目 Pxqiv9D<R
11) 单击编辑。 SRItE\"Xe “场属性”对话框出现(参见图15)。 x#mtS-sw2Q 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 ;SKcbws ]-:1se 图15.场属性对话框 N
xFUO0O3
12) 键入以下值: 3{e'YD~hP 振幅:1.0 84^[/d;! 相位:0.0 3 z=\.R 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 LWD#a~ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。
#9\THfb 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 #uKWuGz] 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 (ii(yz| i4<BDX5 图16.输入场2D标签下的项目 ybE[B}pOeZ
15) 要返回布局窗口,请单击确定 3cixQzb}u nvt$F%+ 5. 选择输出数据文件 Xu#:Fe}:
/zT`Y=1 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 B.*"Xfr8 步骤 操作 #ib^Kg 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 'I v_mig 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 +/y]h0aa +c) TDH 图17.附加输出数据对话框 ne*#+Q{E
2) 单击2D选项卡。 Q'K$L9q 3) 选择功率输入波导复选框。 yFjVKp'P 自动选择归一化和输出类型。 `Mk4sKU\a 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 ,r`UBQ}? 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 7W|Zq6pi 另存为对话框出现(参见图18)。 smup,RNZRX k ZxW"2 图18.另存为对话框 uR_F,Mp?%u
6) 键入文件名,然后单击保存。 8+&JQ"UaB 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 opD-vDa h Q["t eo]DQ 6. 运行仿真 Qxt@V
*_"u)<J 要运行仿真,请执行以下步骤。 4pPI'd&/7 步骤 操作 X;!~<~@Y 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 QDE$E.a 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 m|F:b}0Hb 5I' d PNf 图19.仿真参数对话框 6(KmA-!b(O
2) 要开始模拟,请单击运行。 Mu2`ODe] 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 Q9sl fQ 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 *aRX \TnN Uu'dv#4Iw 图20.提示框 NY!jwb@%
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 nIBFk?)6 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: Uf$i3 光场(2D或3D) |"7Y52d 折射率(2D或3D) cj
g.lzYH 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 。 Vz"u>BP3~ 剖面图 u|fXP)>. 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。
q3S+Y9L 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 XUSvhr$| 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)。 2"&)W dm f*fE}; 图21.退出仿真对话框
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,.v7FM^gO 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 v\%G|8+] 来源:讯技光电 ; Lql_1