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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 r:N =?X`N 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 @2(7
ZxI 5) 在“Z位置”下,键入以下值: 4gD;X NrV 偏移量:2.0 0ndk=V 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 8`g@
)]Iy 6) 单击输入场2D标签。 c+S<U* 7) 单击编辑。 9d kuvk}: 激活“输入场”对话框(参见图12)。 }Br=eaY J:D{5sE<|
图12.输入场对话框 M9~eDw'Pr ;[nomxu|? z3Id8G&> 3(o}ulp
8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) /6fa
7; )}!Z^ND*
图13.波导窗口中的项目 Cj/J&PDQ 9) 单击添加。 ?58,Ja 所选择的波导移动到场下的窗口中。 &JUHm_wd&S 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 V8KdY=[ {4]sJT
图14.场窗口中的项目 o,NTIh 11) 单击编辑。 vM3 b\yp “场属性”对话框出现(参见图15)。 };{Qx 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 [k~}Fe)x mv,p*0
图15.场属性对话框 6Dl]d%. 12) 键入以下值: LC>bZ!(i# 振幅:1.0 "5wer5?
t 相位:0.0 2|a5xTzH 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 iVaCX Xf ' 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 7=hISQMsVP 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 f[ 'uka.U 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 r'F)8% y/vGt_^;3<
图16.输入场2D标签下的项目 @LyCP4 15) 要返回布局窗口,请单击确定 DYf3>xh>xb X;/5Niv32q 5. 选择输出数据文件 q 3nF\Me0 faIHmU 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 8pXului 步骤 操作 U0m 5Rc 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 90Sp( 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 DS|HN XM#xxf* Y
图17.附加输出数据对话框 alp}p 2) 单击2D选项卡。 "/kTEp 3) 选择功率输入波导复选框。 b#
| 自动选择归一化和输出类型。 sx^0*h-Qq 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 {t%Jc~p{ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 |Y tZOQu 另存为对话框出现(参见图18)。 5>x?2rp wZnv*t_
图18.另存为对话框 |& Pa`=sp 6) 键入文件名,然后单击保存。 3:g~@PB 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 UJ?qGOM3x> .,*68S0k7 6. 运行仿真 Vh}F#~BrI 8!XK[zL 要运行仿真,请执行以下步骤。 !Y,*Zc$R 步骤 操作 hk.vBbhs 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 pNNvg,hS8 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 &_dM2lj{ /%{Qf
图19.仿真参数对话框 FoKAF
&h7 2) 要开始模拟,请单击运行。 *l.tsICmbP 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 *=b36M 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 5fvY#6; x T8pwTO
图20.提示框 D!WyT`T 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 a,ZmDkzuv 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: jU2vnGw_ 光场(2D或3D) mx=2lL` 折射率(2D或3D) 9g~"Y[ ] 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 :~wU/dEEiz 剖面图 ^~DDl$NH 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。 > }fw7 X 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 0nsj ihw 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)。 DFM~jlH ?B['8ju
图21.退出仿真对话框 :G[6c5j|V
zI{~;`tzN 图22.仿真—光场—3D ...... O.z\
VI2f ,LodP%%UV 未完待续
[BZA1, 来源:讯技光电 BI|YaZa+p
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