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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 p |xMXoa` 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 9A9yZl t 5) 在“Z位置”下,键入以下值: %DF-;M"8 偏移量:2.0 F\hU
V[ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 lG!We'? 6) 单击输入场2D标签。 -PH!U Hg 7) 单击编辑。 i slg5 激活“输入场”对话框(参见图12)。 j= Ebk;6p !S}4b
图12.输入场对话框 q8e34Ly7 n*GsM6Y& uf&Ke
k, Z{J{6j 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) |dQ-l ! p$OkWSi~
图13.波导窗口中的项目 9Fv VM9 9) 单击添加。 ]&RC<imq 所选择的波导移动到场下的窗口中。 O!#bM< * 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 |oI] 2n8spLZYGY
图14.场窗口中的项目 1{7*0cv$iL 11) 单击编辑。 .q7|z3@, “场属性”对话框出现(参见图15)。 R#i{eE*WF 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 W|aFEY h
TY7`m">
图15.场属性对话框 NU?05sF 12) 键入以下值: j* \gD 振幅:1.0
&e~g}7 相位:0.0 V:vYS 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 D4fHNk)kZ 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 8@Kvh| 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 iw==q:$ 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 i[d@qp!H= nd)bRB
图16.输入场2D标签下的项目 !uJDhC 15) 要返回布局窗口,请单击确定 +Tug.[A g1TMyIUt[ 5. 选择输出数据文件 b/eJEL M@b:~mI[sw 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 UX& ?^] 步骤 操作 20XN5dTFT 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 I "<ACM 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。
*[^[!'kT& [Q5>4WY
图17.附加输出数据对话框 _:0 2) 单击2D选项卡。 i{
" g7 3) 选择功率输入波导复选框。 k&h3" 自动选择归一化和输出类型。 -
P$mN6h 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 &n)=OConge 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 L)`SNN\ipR 另存为对话框出现(参见图18)。 ;m[-yqX [9S?
图18.另存为对话框 `x0GT\O2- 6) 键入文件名,然后单击保存。 )Kw
Gb&l& 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 A=S_5y ;$Q&2}L[ 6. 运行仿真 dq&N;kk
| !leLOi2T 要运行仿真,请执行以下步骤。 #o]/&T=N= 步骤 操作 ~ojH$=K>d 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 QmpP_eS > 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 ^mA ^7jB ta\CZp
图19.仿真参数对话框 Qg\{d)X[N 2) 要开始模拟,请单击运行。 /Dl{I7W 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 n\ yDMY 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 )_\ZUem @FBlF$vG
图20.提示框 W".: 1ov#B 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 y@ 'm D*z 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: *)6:yn 光场(2D或3D) ;MH<T6b 折射率(2D或3D) <^APq8> 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 。 Ob"48{w$ 剖面图 <oc"!c;T 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。 t%`GXJb 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 #H;yXsR` 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)。 (")IU{>c6 >*hY1@N1
图21.退出仿真对话框 iIe\m V
,1}c% C*,Q 图22.仿真—光场—3D ...... U;l!.mze ;ORT#7CU 未完待续 /i${ [1 来源:讯技光电 NZ}DbA+g;|
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