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图11.输入平面属性对话框 4I {|M,+ 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 4:6@9.VVT 5) 在“Z位置”下,键入以下值: f"k/j?e* 偏移量:2.0 EWH'x$z_q 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 Nm\I_wjX 6) 单击输入场2D标签。 K;[V`)d' 7) 单击编辑。 J
fsCkS 激活“输入场”对话框(参见图12)。 Yng9_w9Y $R7d*\(G 图12.输入场对话框 DPy"FQYZb %9Ulgs8 = .bL{fBTT~ &yVii^ 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) .lTGFeJqZ4 hr]NW>; 图13.波导窗口中的项目 ?*}V>h 8m) 9) 单击添加。 nSd?P'PFg 所选择的波导移动到场下的窗口中。 To=1B`@- 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 eDTEy;^o !t;$n!7< 图14.场窗口中的项目 kw=+"U 11) 单击编辑。 YW/YeID “场属性”对话框出现(参见图15)。 u\=Nu4)Z
F 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 kFuaLEJi H6'xXS 图15.场属性对话框 E\RQm}Z09 12) 键入以下值: `"-)ObOj} 振幅:1.0 O- r"G 相位:0.0 3~Ipcr
B 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 b?HW6Kfc 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 ;O{AYF?,N 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 q;B-np?U 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 gDAA>U3|$ UN,@K9 图16.输入场2D标签下的项目 2psLX 15) 要返回布局窗口,请单击确定 !>t|vgW z,DEBRT+ 5. 选择输出数据文件 "d.qmM 3(FJ<,"D} 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 ,h> 0k`J:a 步骤 操作 CE*@CkC0z 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 vK2L"e 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 S=M$g#X`5 JrCm >0g 图17.附加输出数据对话框 hnG'L*HooE 2) 单击2D选项卡。 ^>k [T. 3) 选择功率输入波导复选框。 !;iySRZr 自动选择归一化和输出类型。 ApS/,cV 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 u-j Gv| ,| 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 >`s2s@Mx 另存为对话框出现(参见图18)。 *K m%Vl tr/S*0$ 图18.另存为对话框 h'kgL~+$ 6) 键入文件名,然后单击保存。 m=j7 vb 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 -Z6ot{% HjV83S; 6. 运行仿真 s*(Y<Ap7d hc~--[1c: 要运行仿真,请执行以下步骤。 JH<q7Y6!y 步骤 操作 qw"`NubX 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 WR~uy|mX 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 2r[Q$GPM< dos$d3B4 图19.仿真参数对话框 W%~ S~wx 2) 要开始模拟,请单击运行。 rq2XFSXn 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 \{NeDv{A 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)。 {-<h5_h@ 7nIg3s% 图20.提示框 wm@1jLjrQ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 0)9GkHVu( 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: w*Kw#m'U 光场(2D或3D) \?
MuORg 折射率(2D或3D) ,:;nq> ; 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 。 "L{;=-e 剖面图 Jq?ai8
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。 =X-$kk 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 `\O[9.B 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 Ig5J_Z^]b }54\NSj0 图21.退出仿真对话框 97$y,a{6 |{ *ce<ip5 图22.仿真—光场—3D ...... TKj9s'/ zPhNV8k- 未完待续 ng<|lsZd 来源:讯技光电 nQ/(*d
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