图11.输入平面属性对话框 e/l?|+m 6
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 _E-GHj>k
z 5) 在“Z位置”下,键入以下值: lw lW.C 偏移量:2.0 nr%^:u 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 PU\q.y0R 6) 单击输入场2D标签。 )CU(~s|s 7) 单击编辑。 _e^V\O> 激活“输入场”对话框(参见图12)。 667tL( J8[Xl. 图12.输入场对话框
? 7dDQI7^( gKEvgXOj 3Q6#m3AWY r+obm)Qtp 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) "A$Y)j<#G ~#xRoBy3 图13.波导窗口中的项目
DGUU1vA
9) 单击添加。 Eu}A{[^\ 所选择的波导移动到场下的窗口中。 cA^7}}?e 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 7E]l=Z`x 5rhdm?Ls0 图14.场窗口中的项目 eS+LFS7*k
11) 单击编辑。 s;)tLJ! “场属性”对话框出现(参见图15)。 t38T0Ao 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 N($]))~3& aesFv)5DK 图15.场属性对话框 {uG_)G Fr0
12) 键入以下值: Np)!23 " 振幅:1.0 F:U_gW? 相位:0.0 rGO3 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 2Ki/K( 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 Z/;SR""wa 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 Mqy`j9FbL 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 :H7 "W< Sy~Mh]{E 图16.输入场2D标签下的项目 =ye}IpC*M
15) 要返回布局窗口,请单击确定 @5ybBh] ld6@&34 5. 选择输出数据文件 1 ErYob.p
y2>]gX5 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 D[?|\? 步骤 操作 O*7~t17 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 %;gWl1&5 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 P$yJA7]j;% #v<+G=r*O 图17.附加输出数据对话框 f#+ h_1#
2) 单击2D选项卡。 2y,wN"qH* 3) 选择功率输入波导复选框。 woKdI)f$ 自动选择归一化和输出类型。 M>j)6?n`_ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 bvKi0- 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 W_EN4p~J 另存为对话框出现(参见图18)。 XDQ1gg` 2;tp>,G9d 图18.另存为对话框 |szfup~5es
6) 键入文件名,然后单击保存。 NI)nf;C 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 F'!}$oT" ZG|T-r;~ 6. 运行仿真 bHNaaif}P
x@ )u:0 要运行仿真,请执行以下步骤。 .BvV[`P 步骤 操作 h:wD
&Fh8 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 3WHH3co[ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 3{=4q 8Sa<I.l 图19.仿真参数对话框 d+;~x*
2) 要开始模拟,请单击运行。 j7zQ&ANF 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 x$*OglaS 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)。 aDESO5 !k)
?H*
^@ 图20.提示框 *,u{~(thR
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 o^_am>h 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: ty
?y&~axk 光场(2D或3D) 5q[@N J 折射率(2D或3D) LvaF4Y2v 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 。 inPGWG K] 剖面图 mvxvX!t 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。 c2QC`h(Wb 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 u/:@+rTV_ 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)。 .'M]cN~ &H6Fkza;4 图21.退出仿真对话框
r=;k[*;{
ek<U2C_u# 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 @NZ?D0" 来源:讯技光电 A'T! og|5