OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 t!u{sr{j= 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 =s\RK
5) 在“Z位置”下,键入以下值: >o#^)LN 偏移量:2.0 h|DKD. 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 %"1*,g{ 6) 单击输入场2D标签。 e@GR[0~ 7) 单击编辑。 .2si[:_(p 激活“输入场”对话框(参见图12)。 >`@c9
m L'*P;z7<
图12.输入场对话框 #hNp1y2 ,%L>TD'48s YTtuR` `!K!+`Z9 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) *>ilT5q TDMyZ!d
图13.波导窗口中的项目 a9OJC4\ 9) 单击添加。 `D#3 所选择的波导移动到场下的窗口中。 @aA1=9-L 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 @_O,0d
g vE9M2[TJA
图14.场窗口中的项目 frYPC
Irj 11) 单击编辑。 iTt#%Fs)4M “场属性”对话框出现(参见图15)。 {O"?_6', 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 =Wl*.%1 b LGOeBEAMV^
图15.场属性对话框 f
+# 12) 键入以下值: N'#Lb0`B 振幅:1.0 d^&F%)AT 相位:0.0 'm;M+:l
6 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 )BuS'oB 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 pY3N7&m\: 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 4E Hb 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 "dKYJ&$ H& #Od?
图16.输入场2D标签下的项目 &zCqF=/9U 15) 要返回布局窗口,请单击确定 I92c!`{ "4{_amgm&< 5. 选择输出数据文件 MuQBn7F{c _HT*>-B 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 "CEy r0h 步骤 操作 m_%1IJ 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 >.D0McQg 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 `.# l_-U{ 9`8\<a'rU
图17.附加输出数据对话框 iA~b[20& 2) 单击2D选项卡。 lR!Sdd} - 3) 选择功率输入波导复选框。 o:\RJig< 自动选择归一化和输出类型。 7'[C+/: 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 #5?Q{ORN o 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 L3Leb%,! 另存为对话框出现(参见图18)。 4#5w^ ObC
图18.另存为对话框 XpzdvR1 6) 键入文件名,然后单击保存。 p{j
}%)6n 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 '676\2. I/bED~Z:a 6. 运行仿真 w5l:^^zF( BoB2q( 要运行仿真,请执行以下步骤。 V1KWi^ 步骤 操作 lz!F{mR 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 LxkToO{ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 0lNVQxG #q~SfG
图19.仿真参数对话框 Wh%qvV6] 2) 要开始模拟,请单击运行。 ?JTy+V2t 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 5y!
4ny_ 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)。 B]< 6\Z?= Q>nq~#3?
图20.提示框 ~V?O%1)k?\ 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 @oC8: 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: OpY2Z7_ 光场(2D或3D) vy#n7hdCc 折射率(2D或3D) OiX>^_iDt 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 。 Q7$ILW-S 剖面图 3%m2$\ 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。 _`WbR&d2Id 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 2%N$Y] 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 |")}p=
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图21.退出仿真对话框 _3h(R`VdWO
^.,pq?_ 图22.仿真—光场—3D ...... T[s_w-<7$ AwB ]0H 未完待续 AJSe +1 来源:讯技光电 F"j0;}+N
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