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图11.输入平面属性对话框 T8-,t];i 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 Eh|v>Yew 5) 在“Z位置”下,键入以下值: (z.eXo P@> 偏移量:2.0 okQ<_1e{ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 ;wj8:9
; 6) 单击输入场2D标签。 3YJa3fflK 7) 单击编辑。 |lVoL.Z,0 激活“输入场”对话框(参见图12)。 NKE,}^C si`h(VD9w 图12.输入场对话框 ;n;bap Kz2s{y~? #^eXnhj 9 *MZa|Xy 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) gP:H_nVh m}o4Vr;" 图13.波导窗口中的项目 }\/
3B_X6N 9) 单击添加。 2mfKy9QxO 所选择的波导移动到场下的窗口中。 (|.rEaTA[1 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 8)51p+a p1B~F 图14.场窗口中的项目 HMPb%'U~ 11) 单击编辑。 XPsRa[08WK “场属性”对话框出现(参见图15)。 $I:&5 o i 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 U@<]>.$ acdF5ch@ 图15.场属性对话框 vOi4$I~CJ 12) 键入以下值: CKr5L 振幅:1.0 CH+mzy 相位:0.0 ^% jk. * 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 XX[CTh?O% 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 _2E* 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 }>< v7 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 :~%{ .p$tb2%r 图16.输入场2D标签下的项目 Xjs`iK=w 15) 要返回布局窗口,请单击确定 Auk#pO# dxK3462 5. 选择输出数据文件 VFLW@ l/g6Tv`w 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 o%sx(g=q6 步骤 操作 Hh{pp ^ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 = &"x6F.` 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 9HBRWh6 B`?}jJa9* 图17.附加输出数据对话框 &^1{x`Qo= 2) 单击2D选项卡。 ~zph,bk 3) 选择功率输入波导复选框。 d_aHUmI^" 自动选择归一化和输出类型。 ~1.B
fOR8 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 tiQeON-Q_ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 =Cg1I\ 另存为对话框出现(参见图18)。 O#72h] qEajT"? 图18.另存为对话框 1Zt>andBF 6) 键入文件名,然后单击保存。 pUD(5v*0R 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 (,OF<<OH J`xCd/G 6. 运行仿真 Q7 @oAeNd 28x:]5=jb 要运行仿真,请执行以下步骤。 g`r4f%O 步骤 操作 DuI>z?bS 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 "xV0$% 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 pi;'! d[l% ,4H/>yPw 图19.仿真参数对话框 >vKOG@I 2) 要开始模拟,请单击运行。 ,jq:%Y[KZ 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 t+Au6/Dx? 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 A5?q&VS}p (C.<H6]= 图20.提示框 "X,*VQl: 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 l?)!^}Qc 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: OAo;vC:^ 光场(2D或3D) L25%KGg'o 折射率(2D或3D) uZe"M(3r$ 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 。 j06qr\Es 剖面图 \dJOZ2J<z 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。 Nk;ywC"e; 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 TXo`P_SE 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)。 1\ Gxk& 3nnoXc' 图21.退出仿真对话框 gfJHB3@ ]\m>N]P] 图22.仿真—光场—3D ...... "/nbcQ*s*E YF)k0bu&; 未完待续 qNi`OVh& 来源:讯技光电 J#xZ.6)
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