OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 RgzzbW 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 #"[EVF0%1D 5) 在“Z位置”下,键入以下值: %+C6#cj 偏移量:2.0 shVEAT'` 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 >#Bu [nD% 6) 单击输入场2D标签。 ?MvL}o\| 7) 单击编辑。 +zl[C 激活“输入场”对话框(参见图12)。 OM@z5UP >.hDt9@4
图12.输入场对话框 MK!Aq^Jz Q>L. NpS =_QeNw ++=jh6 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) V&lx0Dy &Cr4<V6-q
图13.波导窗口中的项目 hXD/ 9) 单击添加。 ]?Q<lMG 所选择的波导移动到场下的窗口中。 65rf=*kz: 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 pLMaXX~4_ p.x2R,CU
图14.场窗口中的项目 9)4_@rf% 11) 单击编辑。 Z!l]v.S “场属性”对话框出现(参见图15)。 ]y"=/Nu-Ja 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 C)%qs] U/h@Q\~U
图15.场属性对话框 bfK4ps}m* 12) 键入以下值: ,z>w^_ 振幅:1.0 A5sz[k 相位:0.0 8K&=]:( 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 XS.*CB_m_ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 1*trtb4F 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 8T"kQB.Zv 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 9d!mGnl -_Kw3x
图16.输入场2D标签下的项目 d\r-)VWSr" 15) 要返回布局窗口,请单击确定 +R;s<pZ^ ;f)AM}~^Q 5. 选择输出数据文件 $\PU Y8 ]3 QW\k~ 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 '@HCwEuz 步骤 操作 pv"s!q& 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 g~76c.u- 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 gq="& S,vdd7Y
图17.附加输出数据对话框 //%#?JJV 2) 单击2D选项卡。 ?MS!t6 3) 选择功率输入波导复选框。 i4&V+h" 自动选择归一化和输出类型。 SnM^T(gtS3 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 Bi>]s%zp 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 DD`DU^o< 另存为对话框出现(参见图18)。 5gb:,+ L<6nM
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图18.另存为对话框 _z9~\N/@[ 6) 键入文件名,然后单击保存。 J5Ti@(G5V 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 [\&2& ^sqzlF 6. 运行仿真 j-ob7(v)*] .bj:tmz 要运行仿真,请执行以下步骤。 z:1t
vG 步骤 操作 (*AJ6BQWa 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 z";(0% 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 0?O_]SD oe!4ng[
图19.仿真参数对话框 d]N_<@tx9 2) 要开始模拟,请单击运行。 .}:*tvot 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 f>3)}9?xc} 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)。 vG\
b` 0|8cSE<
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图20.提示框 [8%q@6[ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 m!=5Q S3Z 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: "<^n@=g'q 光场(2D或3D) n~tb z"& 折射率(2D或3D) 14*6+~38m& 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 。 ef/43+F^x 剖面图 L!,@_ 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。 u!
dx+v d 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 w\{#nrhYU 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)。 0G2Y_A&e** 9<3fH J?vq
图21.退出仿真对话框 .tQ(q=#
$\bVu2&I 图22.仿真—光场—3D ...... JAT%s
%UC }w-M. 未完待续 dczSW]% 来源:讯技光电 iSg0X8J)
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