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图11.输入平面属性对话框 _6Wz1.]n 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 v|t_kNX;v* 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 58,_ 偏移量:2.0 `e .;P 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 M7^PWC 6) 单击输入场2D标签。 6e&Y%O'8 7) 单击编辑。 w~y+Pv@
激活“输入场”对话框(参见图12)。 H$zjN8||" EKZ40z` 图12.输入场对话框 Q%KH^< W -<E p<7{ $%ZEP>] b)J(0,9`G" 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) O9wZx%< 3.U5Each- 图13.波导窗口中的项目 Rcs7 'q5 9) 单击添加。 +6@".< 所选择的波导移动到场下的窗口中。 >DVjO9Kf 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 pj;cL]L AX}l~
sv 图14.场窗口中的项目 #x$. 11) 单击编辑。 :A
$%5;-kO “场属性”对话框出现(参见图15)。 NX&mEz 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 "P\k_-a' Pwf2dm$,+ 图15.场属性对话框 v/=O:SM} 12) 键入以下值: a97A{7I& 振幅:1.0 2LGeRw 相位:0.0 &MsnQP 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 *i|O!h1St 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 P0uUVU=B| 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 Ug*:o d 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 li;Np5P "^VKs_U8o 图16.输入场2D标签下的项目 KArt4+31 15) 要返回布局窗口,请单击确定 cJj4qXF 3$[!BPLFO 5. 选择输出数据文件 9Slx.9f b7Jk{x #u 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 5BR9f3} 步骤 操作 "& 'h\ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 ))V)]+ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 f?kA,! \&ra&3o 图17.附加输出数据对话框 #]<j.Fc` 2) 单击2D选项卡。 \72(d 3) 选择功率输入波导复选框。 jR`q y< 自动选择归一化和输出类型。 }md[hi J 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 uq~$HXdc 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 &+;z`A'|8 另存为对话框出现(参见图18)。 wZ/Zc}
. *t.L` G 图18.另存为对话框 Jj4!O3\I 6) 键入文件名,然后单击保存。 ' _Ij9{M 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 f{MXH&d 1\ pe$"
nUy| 6. 运行仿真 XcB!9AIO {j O:9O@ 要运行仿真,请执行以下步骤。 Wcd;B7OH 步骤 操作 T(zERWo 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 vp7J'; 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 )!J0e-T-8O udVEOn$ 图19.仿真参数对话框 hw]x T5 2) 要开始模拟,请单击运行。 :"5'l>la 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 k44sV.G4L 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)。 C1_':-4 [F{q.mZj 图20.提示框 gBb+Q, 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 :@#'&(#~ 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: 8$9<z 光场(2D或3D) r(-`b8ZE 折射率(2D或3D) 5<h7+ %?t9 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 U;f~ Q6iu 剖面图 HLm6BtE 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 w&<-pIa` 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 s{x{/Bp(KK 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 E-jL"H* s<,[xkMB 图21.退出仿真对话框 ?EQ]f34 VsEMF i= 图22.仿真—光场—3D ...... <nDuN*| ^-Ob($(\ 未完待续 L:UJur% 来源:讯技光电 @9S3u#vP
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