图11.输入平面属性对话框 GH':Yk
4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 3XB`|\: 5) 在“Z位置”下,键入以下值: onmpMU7w 偏移量:2.0 CF3x\6.q} 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 r<kgYU` 6) 单击输入场2D标签。 l1kHFeq 7) 单击编辑。 Lios1|5 激活“输入场”对话框(参见图12)。 8g:VfzaHu NL:dyV} 图12.输入场对话框
iz^a Qx/ V5-!w0{ b5MU$}: (gYW iz 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) xtCMK1#
x <o9i;[+H- 图13.波导窗口中的项目 _"x%s
9) 单击添加。 t{B@k[| 所选择的波导移动到场下的窗口中。 J0vQqTaT 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 /pkN=OBR s[a\m, 图14.场窗口中的项目 ~)#E?:h5
11) 单击编辑。 0t7)x8c “场属性”对话框出现(参见图15)。 >l8?B L 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 3=U#v< DZmVm['l 图15.场属性对话框 s)E8}-v
12) 键入以下值: YJ6:O{AL1 振幅:1.0 Y5 ;a 相位:0.0 >&fD:y'& 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 @r[SqGa: 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 TDZ==<C 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 y$nI?:d 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ewT
K2 8.jf6 图16.输入场2D标签下的项目 Ax\d{0/oL2
15) 要返回布局窗口,请单击确定 -rYb{<;ST CB-;Jqb 5. 选择输出数据文件 g$2#TWW5
(Z @dz 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 (X^,.qy 步骤 操作 sqpo5~ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 8ZbXGQ 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 ,_H H8[& HCrQ+r{g 图17.附加输出数据对话框 4".I*ij
2) 单击2D选项卡。 IO&U=-pn& 3) 选择功率输入波导复选框。 SIm1fC 自动选择归一化和输出类型。 ]v5/K 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 qLX<[UL 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 R}w}G6"\ 另存为对话框出现(参见图18)。 Fab]'#1q4 yogL8V-^4 图18.另存为对话框 4Dn&+=fq
6) 键入文件名,然后单击保存。 #hn 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 <K&A/Ue )TVd4s(e 6. 运行仿真 Wtw,YFT
lijTL-3 要运行仿真,请执行以下步骤。 QjXJo$I6 步骤 操作 :4)x 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 &QD)1b[U 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 Eo^m; p5 >WZbbd- 图19.仿真参数对话框 @=AQr4&
2) 要开始模拟,请单击运行。 L ?;UcCB 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 R=a4zVQ 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)。 e <{d{ *7Y#G8 s 图20.提示框 (x/:j*`K
3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 -0q|AB< 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: 68bvbig 光场(2D或3D) gCsN\z 折射率(2D或3D)
B*}]' 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 。 c\>I0HH;! 剖面图 "|J6*s 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。 aY,Bt 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 &R.5t/x_ 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)。 toDi70o gfN=0Xj4 图21.退出仿真对话框
'{~[e**
gQSVPbzK 图22.仿真—光场—3D
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未完待续 IQC[ewk 来源:讯技光电 _2`b$/)-