OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 5N\+@grp 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 vCj4;P g 5) 在“Z位置”下,键入以下值: sp|q((z{ 偏移量:2.0 brntE: 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 y =R
aJm 6) 单击输入场2D标签。 MFv
Si 7) 单击编辑。 C1 W>/?XC 激活“输入场”对话框(参见图12)。 g[M]i6h2 XTV0Le\f
图12.输入场对话框 ;v_ls)_,- 1YFeVMc s}wO7Df=+ I-,>DLG 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) ?FN9rhAC W+8^P(
K
图13.波导窗口中的项目 5:c;RRn 9) 单击添加。 L/BHexOB 所选择的波导移动到场下的窗口中。 yr5NRs 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 cv= \g Z |"Z-7@/k$i
图14.场窗口中的项目 Mq@}snp"S 11) 单击编辑。 _
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HI “场属性”对话框出现(参见图15)。 Q\|18wkW 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 |~eY%LB
Uj,g]e8e
图15.场属性对话框 v; Es^
YI 12) 键入以下值: AP0|z 振幅:1.0 Xtkw Z3 相位:0.0 u#FXW_-TK 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 k{a)gFH
O 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。
YZ<
NP 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 IP04l;p/ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 to'j2jP N`HSE=u>
图16.输入场2D标签下的项目 y:.?5KsPI 15) 要返回布局窗口,请单击确定 &U&Zo@ot"x jn^fgH? 5. 选择输出数据文件 uJY.5w +C_*Vs@4 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 >yKpM }6l{ 步骤 操作 )!eEO [\d 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 +`| mJa 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 !R74J=#( i
j/o;_
图17.附加输出数据对话框 dQ<(lzS~ 2) 单击2D选项卡。 E67XPvo1+@ 3) 选择功率输入波导复选框。 D^u\l 自动选择归一化和输出类型。 q!&B6] 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 'irGvex 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 tq&Yek>C 另存为对话框出现(参见图18)。 n'?4.tb yp p 4L|R
图18.另存为对话框 c;wA 6) 键入文件名,然后单击保存。 [/OQyb4F< 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 J)*8|E9P y"-{$ N
6. 运行仿真 q`^3ov^</ = /Wu'gG) 要运行仿真,请执行以下步骤。 dF
e4K" 步骤 操作 2:'lZQ 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 /lJjQ]c;> 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 JpK[&/Ct Fg=v6j4W
图19.仿真参数对话框 x>
\Bxa8 2) 要开始模拟,请单击运行。 E0YU[([G 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 X2^_~<I{, 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)。 t8vc@of$c, TEWAZVE*
图20.提示框 Vv4H:BK$ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 K_#UZA< Y 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: l3p3tT3+ 光场(2D或3D) 3gc"_C\$ 折射率(2D或3D) t77'fm 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 。 9"ugz^uKt 剖面图 F7T E|LZ 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。 io2@}xZF 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 Gw{+xz KJ 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)。 o/1JO_41 ffk4mhH
图21.退出仿真对话框 Pm^lr! 3p
XG&K32_fs 图22.仿真—光场—3D ...... El
(/em e+@xsn3 未完待续 \Y e%o}.{ 来源:讯技光电 3dG4pl~
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