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图11.输入平面属性对话框 =veOVv[Q&/ 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 xeM':hD.o 5) 在“Z位置”下,键入以下值: MW$H/:3 偏移量:2.0 |vN@2h(|" 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 ](>7h_2B 6) 单击输入场2D标签。 `.(S#!gw 7) 单击编辑。 C6UMc}
9h 激活“输入场”对话框(参见图12)。 '0')6zW5s 2~WFLD 图12.输入场对话框 0j!ke1C&C xPMyG); P^3m:bE] e=o{Zo?H= 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) %}MA5 t]o }
ndvV~*1 图13.波导窗口中的项目 O
{6gNR,* 9) 单击添加。 L\Fu']l 所选择的波导移动到场下的窗口中。 Fy@#r+PgWp 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 j(6$7+2qN BQ9`DYI b 图14.场窗口中的项目 _lPl)8k 11) 单击编辑。 2r}uE\GN “场属性”对话框出现(参见图15)。 s>@#9psm 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 U++~3e@l I0w@S7 图15.场属性对话框 rw8J:?0x 12) 键入以下值: j&[.2PW\ 振幅:1.0 q"+ q 相位:0.0 HM@}!6/s 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 1%hM8:)i_ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 ra%R:xX 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 co^P7+j 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ?$J7%I@ cl8_rt 图16.输入场2D标签下的项目 d@6:|auO 15) 要返回布局窗口,请单击确定 !/4V^H YR|(;B 5. 选择输出数据文件 u1;e*ty o7Cnyy#: 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 iVKbGgA 步骤 操作 n4vXm 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 +(<n |~ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 _)#=>$k\ ) _9e@~, 图17.附加输出数据对话框 :!I)r$ 2) 单击2D选项卡。 xMSNrOc 3) 选择功率输入波导复选框。 7"n)/;la 自动选择归一化和输出类型。 RD6h=n4B 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 jTd4 H) 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 T Oco({/_/ 另存为对话框出现(参见图18)。 #FqFH>-*2 I|F~HUzA" 图18.另存为对话框 `rz`3:ZH 6) 键入文件名,然后单击保存。 {
OxAY_ 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 R(2HYZ Siz!/O!' 6. 运行仿真 GP{$v:RG PTzp;. 要运行仿真,请执行以下步骤。 z;bH<cQ 步骤 操作 ~mXZfG/D 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 Sv7>IVC?@ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 {DEzuU }\`(m\2xo 图19.仿真参数对话框
NVO9XK 2) 要开始模拟,请单击运行。 P\22op_te- 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 z*M}=`M$ 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)。 hl6,#2$ Yg=E@F
图20.提示框 \~gA+o}Q 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 ?418*tXd 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: GOYn\N;V2 光场(2D或3D) L.09\1?.n 折射率(2D或3D) _HWHQF7 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 。 1z})mfsh 剖面图 %rpR-}j 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。 #<a_: m)@ 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 6keP':bt 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)。 ' "ZRD_" QL)>/%yU 图21.退出仿真对话框 Z?~gQ
$ |8&-66pX 图22.仿真—光场—3D ...... \LIy:$`8
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O 未完待续 B>~k).M&, 来源:讯技光电 M&uzOK+
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