图11.输入平面属性对话框 E)*ht;u
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 1
uU$V
= 5) 在“Z位置”下,键入以下值: cO5F=ZxR 偏移量:2.0 "1a;);S=*) 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 9`f@"%h 6) 单击输入场2D标签。 %6Gg&Y$j! 7) 单击编辑。 2K:A4)jZ 激活“输入场”对话框(参见图12)。 irlFB#.. YoKE=ln7 图12.输入场对话框
6{)pF (G|!{ F6U#EvL T,!EL+o4 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) T~3{$ if&bp , 图13.波导窗口中的项目 : #a
9) 单击添加。 i]Mem M- 所选择的波导移动到场下的窗口中。 fqI67E$59 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 f-M:ap(O ()aCE^C 图14.场窗口中的项目 wNmpUO ?
11) 单击编辑。 qm=U<'b^ “场属性”对话框出现(参见图15)。 sK#)k\w> 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 #Vum UNDl&C2vz 图15.场属性对话框 dfFw6R
12) 键入以下值: {~9z uNi 振幅:1.0 8&EJ.CQ 相位:0.0 qt L]x - O 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 HO<|EH~lu 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 ,&BNN]k 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 )%^l+w+& 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 uGZGI;9f4 j
sPavY 图16.输入场2D标签下的项目 0d+n[Go+S
15) 要返回布局窗口,请单击确定 Pg}QRCB@ (xo`*Q,+ 5. 选择输出数据文件 EK# 11@0%
I0x)d` 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 v*V(hMy 步骤 操作 @XJ7ff& 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 -*7i:mg 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 BWxfY^,'&6 ~u%$ 9IhM 图17.附加输出数据对话框 azZtuDfv
2) 单击2D选项卡。 6:(s8e 3) 选择功率输入波导复选框。 [7}3k?42X 自动选择归一化和输出类型。 mo^E8t. 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 AE:(:U\ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 9D14/9*(dU 另存为对话框出现(参见图18)。 <eXGtD dU3A:uS^ 图18.另存为对话框 ymm]+v5S.]
6) 键入文件名,然后单击保存。 jSpj6:@B 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 y#a,d||N1 2-@)'6"n 6. 运行仿真 '1D$ ;
P%:?"t+J`; 要运行仿真,请执行以下步骤。 lG-B)
F 步骤 操作 *OA(v^@tx7 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 kSV(T'#x 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 H5 z1_O_+ BI%^7\HZ 图19.仿真参数对话框 (2eS:1+'8
2) 要开始模拟,请单击运行。 |mKohV qr 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 s'yR2JYv 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)。 [y8(v ~H E#_/#J]UQn 图20.提示框 -F?97&G$
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 l)\Q~^cxd 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: {>
,M 光场(2D或3D) WOn<JCh] 折射率(2D或3D) =Fc]mcJ69 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 。 rG?5z" 剖面图 QcrhgR 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。 xS UpVK 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 gM&O dT+i 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)。 s=:)!M.i ulzX$ 图21.退出仿真对话框
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VLV]e_D6s 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 :4AIYk=q 来源:讯技光电 D]_6OlIE#'