|
图11.输入平面属性对话框 C8>
i{XOO, 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 k'#3fz\ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: i\ X3t5 偏移量:2.0 ]0ErT9 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 WcNQF!f 6) 单击输入场2D标签。 R^o535pozc 7) 单击编辑。 4oiE@y&{4 激活“输入场”对话框(参见图12)。 _G/R;N71 a(]&H
" 图12.输入场对话框 cOX )+53 $sda'L5^p sA|SOAn fJc( 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) ;'8P/a$ phjM(lmCo 图13.波导窗口中的项目 PR:B6 F8 9) 单击添加。 eTvjo(Lvx 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ;WX.D]>{W 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 jc
Mn s.i9&1Y-! 图14.场窗口中的项目 &AJkYh 11) 单击编辑。 aO&{.DO2 “场属性”对话框出现(参见图15)。 8^y=YUT 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 f^B8!EY#: s0f+AS|} 图15.场属性对话框 N wk 12) 键入以下值: {\`ttc> 振幅:1.0 jc9C|r 相位:0.0 &'W7-Z\j- 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 JR.)CzC 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 I!*P' {lh 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 92<+ug = 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 zMbFh_dcq J4::.r 图16.输入场2D标签下的项目 20|_wAA5 15) 要返回布局窗口,请单击确定 =f!A o:Uc K
$- * 5. 选择输出数据文件 P(k*SB|D N'ER!=l) 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 6LCtWX 步骤 操作 9m$"B*&6G
1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 ?5nEmG|kO 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 ~iH a^i?2* 5tbCx!tL 图17.附加输出数据对话框 ?;~E*kzO& 2) 单击2D选项卡。 q<q IT 3) 选择功率输入波导复选框。 -@(LN%7!C 自动选择归一化和输出类型。 F,~BhKkbV 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 )
~=pt&+ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 ]j>xQm\ 另存为对话框出现(参见图18)。 zFm`e:td azv173XZ 图18.另存为对话框 PzSLE>Q 6) 键入文件名,然后单击保存。 D=z~]a31! 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 cmXbkM _dd! nU\A| 6. 运行仿真 iRsB|7v[ , 3 k/E$wOj 要运行仿真,请执行以下步骤。 U|Fqna 步骤 操作 7@<.~*Bl6 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 yor'"6)i 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 i;^lh]u zb9G&'7 图19.仿真参数对话框 RQ8d1US 2) 要开始模拟,请单击运行。 .yy*[56X 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 =fRS UtX 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)。 T4.wz
58 !lNyoX/ 图20.提示框 c<|y/n 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 ,gQl_Amvz 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|{T ljn 光场(2D或3D) hxL?6mhY 折射率(2D或3D) Bp7p 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 。 %oa@2qJ^ 剖面图 &f.|MNz; 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。 )v;O2z 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 -z`%x@F<&L 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)。 17KQ K-k!':K: 图21.退出仿真对话框 G%bv<_R /";tkad^ 图22.仿真—光场—3D ...... % vUU
Fub f9u=h} 未完待续 h s',f 来源:讯技光电 r!Dk_|Cd
|