图11.输入平面属性对话框 aBVEk2 p
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 E2h;hr;W 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 1[/$ZYk: 偏移量:2.0 jdg
~!<C 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 &^3~=$
6) 单击输入场2D标签。 .f !]@"\ 7) 单击编辑。 rxgVT4 激活“输入场”对话框(参见图12)。 /,!7jF: 3n84YX{ 图12.输入场对话框
/romTK4 >.O*gv/_ _KM $u>B8 ;+ Co!L 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) ,'1Olu{v[s (:y,CsR}4 图13.波导窗口中的项目 bDZKQ&
9) 单击添加。 l\sS? 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ^Azt.\fMX 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 Wq{d8|)1 o3i,B),K 图14.场窗口中的项目 orQV'
11) 单击编辑。 (w#slTFT “场属性”对话框出现(参见图15)。 \o62OfF! 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 K?FX<PT _8x'GK
tU 图15.场属性对话框 iFwyh`Bcg
12) 键入以下值: *m| t=9E 振幅:1.0 Vyq#p9Q 相位:0.0 p'Y&Z?8 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 :?$Sb8OuIL 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 oc3dd"8}@ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 [DotS\p!z 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 a* W_fxb _d\u!giy 图16.输入场2D标签下的项目 gI^L
9jE7
15) 要返回布局窗口,请单击确定 clq~ ;hx n?ZL"!$ 5. 选择输出数据文件 xqQ~|
\8> 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 #Cg}!38 步骤 操作 \tiUEE|k 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 +3/k/W
出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 +gbX}jF0% -TK|Y" 图17.附加输出数据对话框 xs2,t*
2) 单击2D选项卡。 55>" R{q 3) 选择功率输入波导复选框。 TbKP8zw{ 自动选择归一化和输出类型。 vgh^fa!/ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 >bX-!<S 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 k9^+9P^L 另存为对话框出现(参见图18)。 -~vl+L D4=..; 图18.另存为对话框 K9e~Wl<3
6) 键入文件名,然后单击保存。 ba(arGZ+{ 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 C=oM,[ESQ0 l)tTg+: 6. 运行仿真 IgPV#
DEUd[ 要运行仿真,请执行以下步骤。 Sk6b`W7$ 步骤 操作 sorSyuGr 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 Q vv\+Jp^ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 qYgwyj=4 5+e> +$2 图19.仿真参数对话框 /v}P)&
2) 要开始模拟,请单击运行。 a)3O? Y 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 /<3;0~#){ 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)。 lv<iJH\
2Ueq6IuQ 图20.提示框 JCcN>DtP
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 ]}mly`Fw 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: iGG6Myp- 光场(2D或3D) M!eoe5 折射率(2D或3D) (v|r'B9b 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 。 UJee&4C-y 剖面图 d&}pgb-Md 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。 , vY)n6 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 !GlnQ`T 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)。 &Q\_; Q0pC4WJ` 图21.退出仿真对话框
q+YuVQ-fx
Z~r[;={, 图22.仿真—光场—3D
...... (H&@u9K?a?
6B7<
未完待续 zq,iLoY[R 来源:讯技光电 [leW/2i