18550125248 |
2017-11-22 11:28 |
OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 @dvlSqm) 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 "iMuA 5) 在“Z位置”下,键入以下值: _s[ohMlh 偏移量:2.0 .D(H@3qA@ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 `WboM\u 6) 单击输入场2D标签。 bE74Ui 7) 单击编辑。 ]]Sz|6 P 激活“输入场”对话框(参见图12)。 _K<H*R h8&VaJ
图12.输入场对话框 ]u?|3y^( -,)&?S 7y5`YJ}! *P7 H=Yf& 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) UMILAoR zR_ "
图13.波导窗口中的项目 ;.Zgt8/. 9) 单击添加。 dY5 m) ? 所选择的波导移动到场下的窗口中。 n`8BE9h^ 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 (u-K^xC v6uR[18
图14.场窗口中的项目 ,bzE`6 11) 单击编辑。 }`ox;Q “场属性”对话框出现(参见图15)。 ++w7jVi9 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 !'8.qs > r1cW7
图15.场属性对话框 mM0VUSy 12) 键入以下值: ?41bZ$j 振幅:1.0 >o9tlO) 相位:0.0 i/E"E7 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 NX%"_W/W 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 $ @g\wz 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 aO)Cq5 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 :%7y6V* c|m*<
i
图16.输入场2D标签下的项目 bWWZGl9 15) 要返回布局窗口,请单击确定 $ha,DlN 6l]jmj)/ 5. 选择输出数据文件 o5LyBUJ ywQ[>itMa 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 opsjei@ 步骤 操作 Y\75cfD 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 0h/bC)z
出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 V1di#i: IJ\4S
图17.附加输出数据对话框 a;bmZh 2) 单击2D选项卡。 mO<1&{qMZ 3) 选择功率输入波导复选框。 e_=TkG1E6 自动选择归一化和输出类型。 0OCmyy 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 H j [!F% 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 i&mcM_g32 另存为对话框出现(参见图18)。 B^Sxp=~Au !=Scpo_
图18.另存为对话框 eF-U
1ZJT 6) 键入文件名,然后单击保存。 3qf?n5"8 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 _cvA1Q" =T!eyGE 6. 运行仿真 sU Er?TZ Yo%ph%e 要运行仿真,请执行以下步骤。 EDAtC 步骤 操作 56w uk
[) 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 FQTAkkA_! 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 1A%0y)] \!LIqqX
图19.仿真参数对话框 B@w/wH 2) 要开始模拟,请单击运行。 6}l[%8 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 Upw`|$1S 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 C&|K7Zp0v AjVX
图20.提示框 n)|{tb^ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 %(&$CmS@ 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: &cGa~#-u 光场(2D或3D) ] M`%@ps 折射率(2D或3D) 8+i=u"< 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 。 w)N~u% 剖面图 U7#C. 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。 3_bqDhVI5 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 T<oDLJA\ 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)。 7F2 WmMS C19}Y4r:
图21.退出仿真对话框 ) >te|@}o
"7q!u,u 图22.仿真—光场—3D ...... !mZDukfjQ .8wf {y 未完待续 qCkC 2Fy( 来源:讯技光电 BItH0r7
|
|