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图11.输入平面属性对话框 P>@`hZ9
o 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 <YeF?$S} 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 6eDIS|/ 偏移量:2.0 29sgi" 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 -;P<Q`{I 6) 单击输入场2D标签。
GoEIY 7) 单击编辑。 FOk @W& 激活“输入场”对话框(参见图12)。 k) v[/#I )i_FU~ LRq 图12.输入场对话框 5h:SH]tn8] (uG4W|?p xD\Km>|i o~-X7)] 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) TLSy+x_gX ;2@sn+@ 图13.波导窗口中的项目 3(5RUI- 9) 单击添加。 btOTDqG`a 所选择的波导移动到场下的窗口中。 @eTsS%f2 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 "{x~j\< |Lhz^5/ 图14.场窗口中的项目 T![K
i 11) 单击编辑。 /2@%:b) “场属性”对话框出现(参见图15)。 amBz75N{ 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 rp'fli?0e d(@A 图15.场属性对话框 b(SV_.4,' 12) 键入以下值: D@^F6am% 振幅:1.0 Pm1
"
0 相位:0.0 /M3D[aR<d 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 GwW#Ww;Oc 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 pK8nzGQl7 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 p_z"Uwp 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 -ufmpq. <{) 4gvH 图16.输入场2D标签下的项目 Mb>6.l 15) 要返回布局窗口,请单击确定 uf;q/Wr *2AQ'%U~ 5. 选择输出数据文件 )2FO+_K?T Dz50,*}J 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 gNqV>p 步骤 操作 w//w$}v 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 P+b^;+\1s 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 {;4PP463 _#gsR"FZ$ 图17.附加输出数据对话框 aqM_t 2) 单击2D选项卡。 og\XLJ}_ 3) 选择功率输入波导复选框。 b{I`$E<[ 自动选择归一化和输出类型。 5{g9Wh[ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 MJG%HakK0 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 \a6)t%u 另存为对话框出现(参见图18)。 epbp9[` >o} ati 图18.另存为对话框 WsV3>=@f 6) 键入文件名,然后单击保存。 ]T51;j'48 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 O2,g]t~C <!N;(nZ9}O 6. 运行仿真 # 0!IUSa O0{ 要运行仿真,请执行以下步骤。 !p&'so^-W 步骤 操作 ? g{,MP5 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 vQ/\BN 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 O<h#|g1 ziycyf.d 图19.仿真参数对话框 DXz8C - 2) 要开始模拟,请单击运行。 7:L~n(QpP 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 4sj%: 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 X}-H=1T? )/Xrhhx 图20.提示框 0w['jh|, 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 :b;1P@W< 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: I7PWOd 光场(2D或3D) C%c `@="b 折射率(2D或3D) #5C3S3e= 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 12PE{Mut 剖面图 @L!#i*> 9 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 1Kh?JH 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 ^.C X6% 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 YhT1P fl zzQH@D1 图21.退出仿真对话框 ptv4v[gQ 'Xl>,\'6 图22.仿真—光场—3D ...... &{/>Sv!6# H27Oq8 未完待续 OZ;E&IL 来源:讯技光电 JX)z<Dz$
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