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图11.输入平面属性对话框 67Ge}6*2pd 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 5v!Uec'+ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: W:hR81ci 偏移量:2.0 S\GG(#b! 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 \fh.D/@ 6) 单击输入场2D标签。 a]$KI$)e 7) 单击编辑。
PDM>6U 激活“输入场”对话框(参见图12)。 ;/>~|@ x&8fmUS:@; 图12.输入场对话框 @^#y23R U Eq'YtqU A~O
'l&KB +=U` 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) 6WI_JbT~ ukvz#hdE 图13.波导窗口中的项目 /vSFQ}W 9) 单击添加。 *s;$`8fM< 所选择的波导移动到场下的窗口中。 Lp1wA* 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 u&r@@p. !>gc!8Y'o 图14.场窗口中的项目 eAm7*2 11) 单击编辑。 (f
$Y0;v>} “场属性”对话框出现(参见图15)。 |0A n|18 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 oKzV!~{0M; UyTq(7uo 图15.场属性对话框 DEqk9Exk` 12) 键入以下值: W >;AMun 振幅:1.0 W $H8[G 相位:0.0 OlMCF.W#3 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 ||9f@9 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 ]-L/Of6F)| 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 "x3_cA~ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 #q(BR{A>t
S7~yRIjB 图16.输入场2D标签下的项目 sfa T`q 15) 要返回布局窗口,请单击确定 \1ys2BX ,Sghi&Ky 5. 选择输出数据文件 <$,iYx \`|,wLgH 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 5orA#B 步骤 操作 + +D(P=4hi 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 qd!$ nr 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 3l5q?" $ rbQA6_U 5A 图17.附加输出数据对话框 LvhF@%(9J 2) 单击2D选项卡。 cg0L(oI~ 3) 选择功率输入波导复选框。 -}PD0Pzg;= 自动选择归一化和输出类型。 BYNOgB1 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 jk) V[7P 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 -wvJZ 另存为对话框出现(参见图18)。 ''v_8sv ~ EE*/vX 图18.另存为对话框 @*A(#U8p3 6) 键入文件名,然后单击保存。
E2!;W8M 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 w4RP*Da?: dRas9g 6. 运行仿真 /ExnW >wT 3P I{LU 要运行仿真,请执行以下步骤。 ^9qncvV 步骤 操作 *RN*Bh|$ 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 XW5r@:e 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 l&;#`\s!V RrKs!2sCT 图19.仿真参数对话框 AP/tBCeM 2) 要开始模拟,请单击运行。 6i=m1Yk 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 gLd3,$Ei 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 X(g<rz1J] 5x4(5c5^ 图20.提示框 ;h0?o*i_ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 )]X_')K 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: cnhYrX^ 光场(2D或3D) EQu M|4$ix 折射率(2D或3D) c1jgBty 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 。 (fY (- 剖面图 'DRyOJn r 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。 .VTHZvyn 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 FkKx~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)。 4`!(M]u= WElB,a-RCp 图21.退出仿真对话框 0m51nw~B YI&^j2 图22.仿真—光场—3D ...... )jCAfdnCs YX@[z
5* 未完待续 YuLW]Q?v 来源:讯技光电 @Je{;1
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