图11.输入平面属性对话框 5`TbM
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 `&\jOve 5) 在“Z位置”下,键入以下值: a.n;ika]- 偏移量:2.0 C 2f=9n/ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 HHT_ }_? 6) 单击输入场2D标签。 Lro[ |A 7) 单击编辑。 ',7LVT7 激活“输入场”对话框(参见图12)。 iKJ-$x_5 eb6Ux 图12.输入场对话框
#%4XZ3j#j; o!]muO*Rm 5r&bk` b^*9m PP 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) N('=qp9 /|<Pn!}J 图13.波导窗口中的项目 !lVOZ%
9) 单击添加。 u|ph_?6o 所选择的波导移动到场下的窗口中。 {\1:2UKkr 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 86*9GS?U( l}bAwJ? 图14.场窗口中的项目 2
c
2lK
11) 单击编辑。 @
0'j;")XV “场属性”对话框出现(参见图15)。 Qe[ejj1o: 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 ~+A(zlYr~ x|b52<dLL& 图15.场属性对话框 H[S}&l\D4
12) 键入以下值: R)@2={fd} 振幅:1.0 z#[PTqD-_ 相位:0.0 _VUG!?_D$5 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 !K8Kw
W|X 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 rAn:hR{ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 o7r7HmA@ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 -;:.+1 ]\C wa9 图16.输入场2D标签下的项目 fN_qJm#:$y
15) 要返回布局窗口,请单击确定 E/3i_R EED0U? 5. 选择输出数据文件 q4EOI
6MD9DqD 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 lR>p 步骤 操作 kR+7JUq] 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 QZm7
Q4 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 9Q.@RO$%C ]vflx^<? 图17.附加输出数据对话框 cBD#F$K2
2) 单击2D选项卡。 ,Y4>$:#n/ 3) 选择功率输入波导复选框。 sXi~cfFaE 自动选择归一化和输出类型。 oj(st{, 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 :I{9k~ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 4J1_rMfh 另存为对话框出现(参见图18)。 9Tg
k= Eq?U$eE 图18.另存为对话框 #`ZBA>FLaQ
6) 键入文件名,然后单击保存。 >B<#,G 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 fm^J- K(uz`(5 6. 运行仿真 8wrO64_NO
I
6'!b/ 要运行仿真,请执行以下步骤。 ?Dl; DE1 步骤 操作 MtVvi6T 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 =)s~t|@v 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 ([dwZ6$/J >WA'/Sl<A< 图19.仿真参数对话框 /9A6"Z
2) 要开始模拟,请单击运行。 Hr7?#ZX;e 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 lNsdbyV' 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)。 !|l7b2NEz- !rF1Remw 图20.提示框 &Hyy .a
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 *b_Iby-ZD 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: '1rGsfp6In 光场(2D或3D) n2~WUK 折射率(2D或3D) ORM3oucP 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 。 qW4DW4 剖面图 zBK"k]rz 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。 4TI` 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 %JH/|mA&| 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)。 OFBEJacy F!phTu 图21.退出仿真对话框
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%Vp/
;B;@MD,B 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 +'Y?K]zbt 来源:讯技光电 #jzF6j%G